JP2017014098A - 不均一系水素触媒反応器 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2008年7月30日に出願の米国仮出願番号第61/084923号、2008年8月5日に出願の米国仮出願番号第61/086,316号、2008年8月13日に出願の米国仮出願番号第61/088,492号、2008年9月5日に出願の米国仮出願番号第61/094,513号、2008年9月19日に出願の米国仮出願番号第61/098,514号、2008年10月3日に出願の米国仮出願番号第61/102,465号、2008年10月10日に出願の米国仮出願番号第61/104,534号、2008年10月15日に出願の米国仮出願番号第61/105,660号、2008年10月20日に出願の米国仮出願番号第61/106,932号、2008年10月28日に出願の米国仮出願番号第61/109,088号、2008年10月31日に出願の米国仮出願番号第61/110,253号、2008年11月7日に出願の米国仮出願番号第61/112,491号、2008年11月14日に出願の米国仮出願番号第61/114,735号、2008年11月21日に出願の米国仮出願番号第61/116,966号、2008年12月5日に出願の米国仮出願番号第61/193,543号、2008年12月19日に出願の米国仮出願番号第61/139,293号、2009年1月15日に出願の米国仮出願番号第61/145,022号、2009年1月23日に出願の米国仮出願番号第61/146,962号、2009年2月6日に出願の米国仮出願番号第61/150,571号、2009年2月13日に出願の米国仮出願番号第61/152,500号、2009年2月27日に出願の米国仮出願番号第61/156,328号、2009年3月6日に出願の米国仮出願番号第61/158,252号、2009年3月13日に出願の米国仮出願番号第61/160,145号、2009年3月27日に出願の米国仮出願番号第61/164,151号、2009年4月3日に出願の米国仮出願番号第61/166,495号、2009年4月17日に出願の米国仮出願番号第61/170,418号、2009年4月30日に出願の米国仮出願番号第61/174,346号、2009年5月8日に出願の米国仮出願番号第61/176,675号、2009年5月15日に出願の米国仮出願番号第61/178,796号、2009年5月22日に出願の米国仮出願番号第61/180,456号、2009年5月29日に出願の米国仮出願番号第61/182,468号、2009年6月12日に出願の米国仮出願番号第61/186,660号、2009年6月19日に出願の米国仮出願番号第61/218,771号、2009年6月26日に出願の米国仮出願番号第61/220,911号、2009年7月2日に出願の米国仮出願番号第61/222,721号、そして、2009年7月17日に出願の米国仮出願番号第61/226,541号の利益を主張し、参照することによりこれらすべての全内容が本明細書に組み込まれる。
本開示はn=1の状態の原子Hに低エネルギー状態の原子水素源を形成させることが可能な水素触媒、及びその反応を開始・伝播して低エネルギー水素を形成することが可能な他の種、から成る触媒系を目的とする。ある実施態様では、本開示は、水素の触媒作用をサポートしてハイドリノを形成するため、原子水素の少なくとも1つの源物質及び触媒または触媒源から成る反応混合物を目的とする。固体及び液体燃料について本明細書で開示された反応物及び反応も、相の混合物を含む不均一系燃料の反応物及び反応である。反応混合物は水素触媒または水素触媒源及び原子水素源から選択された少なくとも2種の成分から成り、原子水素及び水素触媒の少なくとも1つは反応混合物の反応により形成されてもよい。他の実施態様では、反応混合物はさらに、特定の実施態様で導電性である支持体、溶融塩を含む有機溶媒または無機溶媒などの溶媒、ゲッター(残量ガス吸着物質)、及び反応を起こすその効力により触媒作用を活性化させる少なくとも1つの反応物を含む。
ここで、該動力系はさらに、反応槽、真空ポンプ、交換反応を逆にするための分離システム、電解槽、熱システムなどの動力変換器及びシステム、ならびに反応生成物から燃料を再生する化学合成反応器のいずれかを含むことが可能である。
ここでは、低エネルギー状態の水素を有する化合物を形成するシステムはさらに、反応槽、真空ポンプ、交換反応を逆にするための分離システム、電解槽、熱システム、ならびに反応生成物から燃料を再生する化学合成反応器のいずれかを含むことが可能である。
ここでは、低エネルギー状態の水素を有する化合物を形成するバッテリーシステムまたは燃料セルシステムはさらに、反応槽、真空ポンプ、交換反応を逆にするための分離システム、電解槽、熱システムなどのシステム、ならびに反応産物から燃料を再生する化学合成反応器のいずれかを含むことが可能である。
であり、ここで、aHは、水素原子(52.947pm)のボーア半径であり、eは電子の電荷の大きさ、ε0は真空の誘電率であり、分数の量子数は、次のようになる。
r=аH/p (4)
ここで、p=1,2,3,・・・・である。エネルギーの保存のため、aH/(m+p)への半径遷移及び通常のn=1状態における水素原子のポテンシャルエネルギーの整数の単位において、水素原子から触媒へのエネルギーの移動がなければならない。ハイドリノは、mが整数であるところの、次式の反応の正味のエンタルピーを持つ適当な触媒と、通常の水素原子との反応によって形成される。
m・27.2eV (5)
反応の正味のエンタルピーがm・27.2eVにより近く合致すると、触媒作用の速度は増加すると信じられる。エネルギーm・27.2eVの±10%以内、好ましくは、±5%以内の反応の正味のエンタルピーを備える触媒が、大抵の応用に適当であると発見されてきた。
さらに、ここで、全反応は、次式の通りである。
ED=E(2H(1/p))−ET (15)
ここで、
E(2H(1/p))=−p227.20eV (16)
であり、
EDは、式(15−16)及び(14)により与えられる。
ED=−p227.20eV−ET
=−p227.20eV
−(−p231.351eV−p30.326469eV)
=p24.151eV−p30.326469eV (17)
H2、D2、H2 +、及び、D2 +、の計算された及び実験上のパラメータは表1に与えられる。
Evib=p20.515902eV (20)
ここで、pは整数である。水素タイプの分子H2(1/p)のJからJ+1への遷移に対する回転エネルギーErotは、次のようになる。
→H+H(1/(p+m))+[2pm+m2−p’2+1]・13.6eV (23)
そして、全反応は、次のように表される。
NaOH+2Na→Na2O+NaH(s)
ΔH=−44.7kJ/mole NaOH (31)
この発熱反応は、NaH(g)の形成を促進することができ、式(25−27)によって与えられる発熱反応を促進するために利用された。
Na2O+H→NaOH+Na
ΔH=−11.6kJ/mole NaOH (32)
NaH→Na+H(1/3)
ΔH=−10,500kJ/mole H (33)
NaH→Na+H(1/4)
ΔH=−19,700kJ/mole H (34)
次の式で与えられる結合エネルギーを持つ水素原子は、本開示のH触媒作用反応の生成物であるが、ここで、pは1より大きい整数であり、好ましくは、2から137である。
結合エネルギー=13.6/(1/p)2eV (35)
原子、イオン、又は、分子の結合エネルギー(イオン化エネルギーとしても知られる)は、原子、イオン、又は、分子から1つの電子を除くために要求されるエネルギーである。式(35)で与えられる結合エネルギーを持つ水素原子は、以下「ハイドリノ原子」又は「ハイドリノ」と称する。通常の水素原子の半径がaHであり、pが整数であるところ、半径аH/pのハイドリノを指定する符号は、H[аH/p]である。半径aHを持つ水素原子は、以下「通常の水素原子」又は「普通の水素原子」と称する。通常の原子状水素は、13.6eV結合エネルギーによって特徴付けられる。
m・27.2eV (36)
ここで、mは整数である。正味の反応エンタルピーがm・27.2eVとより厳密に一致すると、触媒作用の率が上昇すると考えられている。m・27.2eVの±10%(好ましくは±5%)以内の正味の反応エンタルピーを持つ触媒が、大抵の適用にふさわしいと発見されてきた。
そして、全反応は、次の通りである。
そして、全反応は、次の通りである。
そして、全反応は、次の通りである。
H2(g)+1/2O2(g)→H2O(l) (46)
対照的に、触媒作用を経る各通常の水素原子(n=1)は、正味40.8eVを放出する。更に、次のような触媒遷移が起こるかもしれない。
(a)水素化物イオン(「通常の水素化物イオン」)、0.754eV、
(b)水素原子(「通常の水素原子」)、13.6eV、
(c)二原子水素分子、15.3eV(「通常の水素分子」)、
(d)水素分子イオン、16.3eV(「通常の水素分子イオン」)、そして、
(e)H3 +、22.6eV(「通常の三水素分子イオン」)。
ここに、水素の形態に関して、「普通の」と「通常の」とは、同義である。
(a)結合エネルギーを有する少なくとも1つの中性、陽性または陰性の水素種(以下、「結合エネルギー増大水素種」とする)
この結合エネルギーは、
(i)対応する通常の水素種の結合エネルギーより大きいか、または、
(ii)通常の水素種の結合エネルギーは周囲条件(標準温度及び圧力、STP)での熱エネルギーより低いことから、対応する通常の水素種は不安定であるか、確認できないか、あるいは陰性である、任意の水素種の結合エネルギーより大きい;及び、
(b)少なくとも1つの他の元素。
以下、本開示の化合物は「結合エネルギー増大水素化合物」とする。
(a)総エネルギーを有する少なくとも1つの中性、陽性または陰性の水素種(以下、「結合エネルギー増大水素種」とする)、
この総エネルギーは、
(i)対応する通常の水素種の総エネルギーより大きいか、または、
(ii)通常の水素種の総エネルギーは周囲条件での熱エネルギーより低いことから、対応する通常の水素種は不安定であるか、確認できないか、あるいは陰性である任意の水素種の総エネルギーより大きい;及び、
(b)少なくとも1つの他の元素。
水素種の総エネルギーは、水素種から全ての電子を除去するエネルギーの合計である。本開示にしたがった水素種の総エネルギーは、対応する通常の水素種の総エネルギーより大きい。増大総エネルギーを有する水素種のいくつかの実施態様が、対応する通常の水素種の第一電子結合エネルギーより小さい第一電子結合エネルギーを持っていたとしても、本開示に記載の総エネルギーが増加した水素種も「結合エネルギー増大水素種」とする。例えば、P=24での式(49〜50)の水素化物イオンは、通常の水素化物イオンの第一の結合エネルギーより小さい第一結合エネルギーを有し、一方、P=24での式(49〜50)の水素化物イオンの総エネルギーは、対応する通常の水素化物イオンの総エネルギーよりもかなり大きい。
(a)結合エネルギーを有する複数の中性、陽性または陰性の水素種(以下、「結合エネルギー増大水素種」とする)、
この総エネルギーは、
(i)対応する通常の水素種の結合エネルギーより大きいか、または、
(ii)通常の水素種の結合エネルギーは周囲条件での熱エネルギーより低いことから、対応する通常の水素種は不安定であるか、確認できないか、あるいは陰性である任意の水素種の結合エネルギーより大きい;及び、
(b)場合により1つの他の元素。
以下、本開示の化合物は「結合エネルギー増大水素化合物」と称する。
(a)総エネルギーを有する複数の中性、陽性または陰性の水素種(以下、「結合エネルギー増大水素種」とする)、
この総エネルギーは、
(i)通常の分子水素の総エネルギーより大きいか、または、
(ii)通常の水素種の総エネルギーが周囲条件での熱エネルギーより低いことから、対応する通常の水素種は不安定であるか、確認できないか、あるいは陰性である任意の水素種の総エネルギーより大きい;及び、
(b)場合により1つの他の元素。
以下、本開示の化合物は「結合エネルギー増大水素化合物」と称する。
本開示の別の実施態様にしたがって、エネルギー及び低エネルギー水素種を生成する水素触媒反応器を提供する。図1に示すように、水素触媒反応器70は、エネルギー反応混合物74、熱交換器80、ならびに蒸気発生器82及びタービン90などの動力変換器を含む槽72から成る。実施態様では、触媒作用は源物質76からの原子水素と触媒78とを反応させ、低エネルギー水素「ハイドリノ」を形成し、動力を生成することを含む。水素と触媒から成る反応混合物が反応し、低エネルギー水素が形成される場合、熱交換器80は触媒反応により放出された熱を吸収する。熱交換器は、蒸気発生器82と熱を交換する。蒸気発生器82は交換器80から熱を吸収し、蒸気を生成する。さらに、エネルギー反応器70は、蒸気発生器82からの蒸気を受け取って蒸気エネルギーを電気エネルギーに変換する発電機100へ機械動力を提供するタービン90から成り、このエネルギーは労働力を生成するか、あるいは消失させるために負荷受容器110が受け取ることが可能である。
本開示の実施態様にしたがって、ハイドリノと動力を生成する反応器は反応器セルの形態をとる。本開示の反応器は図3に示す。反応物のハイドリノは触媒との触媒反応により提供される。触媒作用は気相で、または固体状態もしくは液体状態で起こる。
レアアース水素化物は約800℃の操作温度;ランタン水素化物は約700℃の操作温度;ガドリニウム水素化物は約750℃の操作温度;ネオジム水素化物は約750℃の操作温度;イットリウム水素化物は約800℃の操作温度;スカンジウム水素化物は約800℃の操作温度;イッテルビウム水素化物は約850〜900℃の操作温度;チタニウム水素化物は約450℃の操作温度;セリウム水素化物は約950℃の操作温度;プラセオジム水素化物は約700℃の操作温度;ジルコニウム−チタニウム(50%/50%)水素化物は約600℃の操作温度;Rb/RbHまたはK/KHなどのアルカリ金属/アルカリ金属水素化物混合物は約450℃の操作温度;及びBa/BaH2などのアルカリ土類金属/アルカリ土類水素化物混合物は約900〜1000℃の操作温度。
本開示の実施態様は、水素の触媒を支持し、相の使用可能な混合物の気相、液相及び固相の少なくとも1つの中でハイドリノを形成する少なくとも1つの水素源及び触媒源の反応混合物を含む燃料を目的としている。本明細書で提供している固体及び液体燃料用の反応物及び反応はまた、相混合物を含む不均一系燃料の反応物及び反応である。
特定の実施態様では、本開示の固体、液体及び不均一系燃料は支持体から成る。支持体は自身の機能に特異的な特性を持つ。例えば、支持体が電子受容体または導管として機能する場合、支持体は導電性であることが好ましい。また、支持体が反応物を分散させる場合、支持体は高表面積であることが好ましい。前者の場合、HSA支持体などの支持体は、高分子である活性炭、グラフェン及び複素環多環芳香族炭化水素などの導電性ポリマーを含んでよい。炭素は活性炭(AC)を含むことが好ましいが、メソ多孔炭素、ガラス状炭素、コークス、黒鉛炭素、PtまたはPdなどの解離体金属を含む炭素などの他の形態をも含み、wt%は0.1〜5wt%であり、遷移金属粉末は好ましくは1〜10層、より好ましくは3層の炭素層を有し、遷移金属、好ましくはNi、Co及びMnの少なくとも1つを被覆した炭素など、金属または合金を被覆した炭素、好ましくはナノパウダーを有する。炭素に金属を挿入してもよい。挿入する金属がNaで、触媒がNaHである場合、Na挿入は飽和状態であることが好ましい。支持体は高表面積であることが好ましい。支持体として作用する有機導電性ポリマーの共通クラスはポリ(アセチレン)、ポリ(ピロール)、ポリ(チオフェン)、ポリ(アニリン)、ポリ(フルオレン)、ポリ(3−アルキルチオフェン)、ポリテトラチアフルバレン、ポリナフタレン、ポリ(p−硫化フェニレン)、及びポリ(パラ−フェニレンビニレン)の群の少なくとも1つである。これらの直鎖状主鎖ポリマーはポリアセチレン、ポリアニリン等、「ブラック」または「メラニン」として当技術分野で典型的に公知である。支持体はポリアセチレン、ポリピロール及びポリアニリンのうちの1つといった混合共重合体であってよい。好ましくは、導電ポリマー支持体はポリアセチレン、ポリアニリン及びポリピロールの典型的な誘導体の少なくとも1つである。他の支持体は導電性ポリマーのポリチアジル((S−N)x)などの炭素以外の要素を含む。
固体燃料は、LiH、Li、NaH、Na、KH、K、RbH、Rb及びCsHから選択した少なくとも1つの触媒などのハイドリノを形成する触媒または触媒源、原子水素源、ならびに以下の機能を1つ以上行う他の固体化学反応物から成る:(i)反応混合物の1種以上の成分間で起こる1つの反応を行うことによって、あるいは反応混合物の少なくとも1種の成分の物理的または化学的変化を行うことによって、反応物が触媒または原子水素を形成する;ならびに(ii)反応物が触媒反応を開始し、伝播し、維持し、ハイドリノを形成する。溶媒を含む液体燃料の反応混合物を含む本開示に記述された固体燃料の多くの例は、溶媒を例外として、包括していることを意味するものではない。本開示に基づいて、他の反応混合物を当業者に教示する。
ハイドリノ反応は1つ以上の他の化学反応により活性化または開始及び伝播され得る。これらの反応は(i)ハイドリノ反応のための活性化エネルギーを提供する発熱反応、(ii)ハイドリノ反応を補助する触媒源または原子水素の少なくとも1つを提供する共役反応、(iii)ある実施態様では、ハイドリノ反応中、触媒からの電子受容体として作用するフリーラジカル反応、(iv)ある実施態様では、ハイドリノ反応中、触媒からの電子受容体として作用する酸化−還元反応、(v)ハロゲン化物、硫化物、水素化物、ヒ化物、酸化物、リン化物を含む陰イオン交換、及び、ある実施態様ではハイドリノを形成するために原子水素からエネルギーを受容するようにイオン化する触媒の作用を促進する窒化物交換などの交換反応、ならびに(vi)ハイドリノ反応のために少なくとも1つの化学環境を提供し、H触媒機能を促進するため電子を移動させるように働き、可逆的相もしくは他の物理的変化または電子状態変化を起こし、ハイドリノ反応の範囲または速度のうち少なくとも1つを増加させるために低エネルギー水素生成物に結合するゲッター、支持体またはマトリックス支援ハイドリノ反応、などいくつかに分類することが可能である。ある実施態様では、反応混合物は支持体、好ましくは活性化反応を可能にする導電性支持体を含む。
ある実施態様では、反応混合物は、NaH、K及びLiの少なくとも1つなどの触媒源または触媒、水素源または水素、ならびに反応を実行する少なくとも1種から成る。反応は高発熱性であることが好ましく、ハイドリノ触媒反応に活性エネルギーが提供されるように、反応速度が速いことが好ましい。反応は酸化反応であってもよい。好適な酸化反応は溶媒、好ましくはエーテル溶媒などの酸素含有種と、Al、Ti、Be、Si、P、レアアース金属、アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも1つなどの金属との反応である。より好ましくは、発熱反応はアルカリまたはアルカリ土類ハロゲン化物、好ましくはMgF2、またはAl、Si、Pのハロゲン化物、及びレアアース金属を形成する。好適なハロゲン化物反応は、溶媒、好ましくはフッ化炭素溶媒などのハロゲン化物を含む種と、Al、レアアース金属、アルカリ金属及びアルカリ土類金属の少なくとも1つなどの金属及び金属水素化物の少なくとも1つとの反応である。金属または金属水素化物はNaH、KまたはLiなどの触媒または触媒源でよい。反応混合物は、それぞれ生成物NaCl及びNaFを有する少なくともNaH及びNaAlCl4またはNaAlF4を含んでよい。反応混合物は,少なくともNaH、生成物NaFを有するフルオロ溶媒を含んでよい。
ある実施態様では、発熱反応はフリーラジカル反応、好ましくはハロゲン化物または酸素フリーラジカル反応である。ハロゲン基の源物質はハロゲン、好ましくはF2もしくはCl2、またはフッ化炭素、好ましくはCF4であってよい。Fフリーラジカル源はS2F10である。ハロゲンガスを含む反応混合物はさらに、フリーラジカル開始剤を含んでよい。反応器はフリーラジカル、好ましくはハロゲンフリーラジカル、より好ましくは塩素またはフッ素フリーラジカルを形成するため紫外線光源を含んでよい。フリーラジカル開始剤は過酸化物、アゾ化合物及び金属塩などの金属イオン源、好ましくはCo2+源となるCoCl2またはFe2+源であるFeSO4などのコバルトハロゲン化物といった当技術分野で公知の開始剤である。後者はH2O2またはO2などの酸素種と反応することが好ましい。ラジカルは中性でよい。
ある実施態様では、反応混合物は電子受容体をさらに含む。ハイドリノを形成する触媒反応中、原子水素から電子受容体へとエネルギーが移動させられると、電子受容体は触媒からイオン化した電子のためのシンクとして作用する場合がある。電子受容体は、導電性ポリマーまたは金属支持体、第VI族元素などの酸化剤、分子、化合物、フリーラジカル、安定したフリーラジカルを形成する種、及びハロゲン原子、O2、C、CF1,2,3または4、Si、S、PxSy、CS2、SxNyなどの高電子親和性を有する種、O及びH、Au、At、AlxOy(x及びyは整数)をさらに含むこれらの化合物、好ましくは、実施態様がAl(OH)3とR−NiのAl、ClO、Cl2、F2、AlO2、B2N、CrC2、C2H、CuCl2、CuBr2、MnX3(X=ハロゲン化物)、MoX3(X=ハロゲン化物)、NiX3(X=ハロゲン化物)、RuF4,5,または6、ScX4(X=ハロゲン化物)、WO3との反応の中間物質であるAlO2、ならびに当業者に公知の高電子親和性を有する他の原子及び分子の中の少なくとも1つであってよい。ある実施態様では、支持体は原子水素からの非放射共鳴エネルギー移動を受容することによりイオン化されることから、支持体は触媒から電子受容体として作用する。好ましくは、支持体は導電性かつ形態安定性フリーラジカルの少なくとも1種である。好適なこのような支持体は導電性ポリマーである。支持体はC6イオンを形成するLiイオンバッテリーの炭素などのマクロ構造全体にわたって陰イオンを形成し得る。別の実施態様では、支持体は、好ましくはドーピングして導電性を促進する半導体である。反応混合物はさらに、O、OH、O2、O3、H2O2、F、Cl及びNOなどのフリーラジカルまたはその源物質を含み、それらは触媒作用中、支持体に形成されたフリーラジカルのスカベンジャーとして作用し得る。ある実施態様では、NOなどのフリーラジカルはアルカリ金属などの触媒または触媒源と複合体を形成し得る。別の実施態様では、支持体は不対電子を有する。支持体はEr2O3などのレアアース元素または化合物など常磁性である。ある実施態様では、NaH、K、RbまたはCsなどの触媒または触媒源を支持体などの電子受容体に含浸させ、反応混合物の他の成分を添加する。好ましくは、支持体は挿入したNaHまたはNaを有するACである。
実施例において、ハイドリノ反応は、酸化―還元反応によって活性化される。実証的な実施例において、反応混合物は、触媒、水素源、酸化剤、還元剤、及び担体のグループの少なくとも2つの種を含む。反応混合物はまた、グループ13トリハライド、好ましくは、少なくとも1つのAlCl3、BF3、BCl3、及び、BBr3のようなルイス酸を含んでよい。
ある実施例において、各反応混合物は、以下の要素(i)−(iii)から選ばれる少なくとも1つを含む。
(i)Li、LiH、K、KH、NaH、Rb、RbH、Cs、及びCsHから選ばれる触媒。
(ii)H2ガス、H2ガスの源、又は、水素化物から選ばれる水素源。
(iii)ハロゲン化物、燐化物、ホウ化物、酸化物、水酸化物、シリサイド、窒素化合物、ヒ化物、セレン化物、テルル化物、アンチモニド、炭化物、硫化物、水素化物、炭酸塩、炭酸水素、硫酸塩、硫酸水素塩、リン酸塩、リン酸水素、二水素リン酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、過マンガン酸塩、塩素酸塩、過塩素酸塩、亜塩素酸塩、過亜塩素酸塩、次亜塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、亜臭素酸塩、ペルブロミド、ヨウ素酸塩、過ヨウ素酸塩、ヨウ素塩、過ヨウ素塩、クロム酸塩、二クロム酸塩、テルル酸塩、セレン酸塩、ヒ酸塩、ケイ酸塩、ホウ酸塩、コバルト酸化物、酸化テルル、及び、他のオキシアニオン、の内の1つの金属化合物から選ばれるオキシダント。ここで、これらは、例えばハロゲンの化合物、P、B、Si、N、As、S、Te、Sb、C、S、P、Mn、Cr、Co、及び、Teであり、金属は好ましくは遷移金属を含み、Sn、Ga、In、アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属であり、前記オキシダントは、更に以下を含む。ハロゲン化鉛のような鉛化合物、GeF2、GeCl2、GeBr2、GeI2、GeO、GeP、GeS、GeI4、及びGeCl4のようなハロゲン化物、酸化物、若しくは、硫化物のようなゲルマニウム化合物、CF4若しくはClCF3のようなフルオロカーボン、CCl4、のようなクロロカーボン、O2、MNO3、MClO4、MO2、NF3、N2O、NO、NO2、B3N3H6のようなホウ素−窒素化合物、SF6、S、SO2、SO3、S2O5Cl2、F5SOF、M2S2O8のような硫黄化合物、S2Cl2、SCl2、S2Br2のようなSxXy、又は、SOCl2、SOF2、SO2F2、又はSOBr2のようなSOxXy、asClF5、のようなXxX’y、ClO2F、ClO2F2、ClOF3、ClO3F、及びClO2F3のようなXxX’yOz、B3N3H6のようなホウ素−窒素化合物、Se、Te、Bi、As、Sb、Bi、好ましくはTeF4、TeF6であるTeXx、好ましくはTeO2又はTeO3であるTeOx、好ましくはSeF6であるSeXx、好ましくはSeO2又はSeO3であるSeOx、TeO2、TeO3、Te(OH)6、TeBr2、TeCl2、TeBr4、TeCl4、TeF4、TeI4、TeF6、CoTe、NiTeのような酸化テルル、ハロゲン化テルル、又は、他のテルル化合物、SeO2、SeO3、Se2Br2、Se2Cl2、SeBr4、SeCl4、SeF4、SeF6、SeOBr2、SeOCl2、SeOF2、SeO2F2、SeS2、Se2S6、Se4S4、又はSe6S2のような酸化セレン、ハロゲン化セレン、又は、他のセレン化合物、P、P2O5、P2S5、PF3、PCl3、PBr3、PI3、PF5、PCl5、PBr4F、若しくはPCl4FのようなPxXy、POBr3、POI3、POCl3若しくはPOF3のようなPOxXy、PSBr3、PSF3、PSCl3のようなPSxXy(Mはアルカリ金属。x、y及びzは整数。X及びX’はハロゲン。)、P3N5、(Cl2PN)3、(Cl2PN)4、若しくは(Br2PN)xのようなリン−窒素化合物、AlAs、As2I4、As2Se、As4S4、AsBr3、AsCl3、AsF3、AsI3、As2O3、As2Se3、As2S3、As2Te3、AsCl5、AsF5、As2O5、As2Se5、若しくはAs2S5、のような酸化ヒ素、ハロゲン化ヒ素、硫化ヒ素、セレン化ヒ素、テルル化ヒ素、又は、他のヒ素化合物、SbAs、SbBr3、SbCl3、SbF3、SbI3、Sb2O3、SbOCl、Sb2Se3、Sb2(SO4)3、Sb2S3、Sb2Te3、Sb2O4、SbCl5、SbF5、SbCl2F3、Sb2O5、若しくはSb2S5のような酸化アンチモン、ハロゲン化アンチモン、硫化アンチモン、セレン化アンチモン、テルル化アンチモン、又は、他のアンチモン化合物、BiAsO4、BiBr3、BiCl3、BiF3、BiF5、Bi(OH)3、BiI3、Bi2O3、BiOBr、BiOCl、BiOI、Bi2Se3、Bi2S3、Bi2Te3、若しくはBi2O4のような酸化ビスマス、ハロゲン化ビスマス、硫化ビスマス、セレン化ビスマス、テルル化ビスマス、又は、他のビスマス化合物、SiCl4、SiBr4、CrCl3、ZnF2、ZnBr2、ZnI2、MnCl2、MnBr2、MnI2、CoBr2、CoI2、CoCl2、NiCl2、NiBr2、NiF2、FeF2、FeCl2、FeBr2、FeCl3、TiF3、CuBr、CuBr2、VF3、及びCuCl2のような遷移金属ハロゲン化物のような金属ハロゲン化物、金属水酸化物、又は、金属酸化物、SnF2、SnCl2、SnBr2、SnI2、SnF4、SnCl4、SnBr4、SnI4、InF、InCl、InBr、InI、AgCl、AgI、AlF3、AlBr3、AlI3、YF3、CdCl2、CdBr2、CdI2、InCl3、ZrCl4、NbF5、TaCl5、MoCl3、MoCl5、NbCl5、AsCl3、TiBr4、SeCl2、SeCl4、InF3、InCl3、PbF4、TeI4、WCl6、OsCl3、GaCl3、PtCl3、ReCl3、RhCl3、RuCl3のような金属ハロゲン化物、Y2O3、FeO、Fe2O3、又はNbO、NiO、Ni2O3、SnO、SnO2、Ag2O、AgO、Ga2O、As2O3、SeO2、TeO2、In(OH)3、Sn(OH)2、In(OH)3、Ga(OH)3、及びBi(OH)3のような金属酸化物、又は、金属水酸化物、CO2、As2Se3、SF6、S、SbF3、CF4、NF3、KMnO4及びNaMnO4のような過マンガン酸塩、P2O5、LiNO3、NaNO3及びKNO3のような硝酸塩、BBr3及びBI3、のようなハロゲン化ホウ素、好ましくはInBr2、InCl2、及びInI3のようなハロゲン化インジウムである第13族元素のハロゲン化物、好ましくはAgCl若しくはAgIであるハロゲン化銀、ハロゲン化鉛、ハロゲン化カドミウム、ハロゲン化ジルコニウム、好ましくは遷移金属酸化物、遷移金属硫化物、又は、遷移金属ハロゲン化物(Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、若しくはZnと、F、Cl、Br若しくはIとの組合)、好ましくはYF3である第2若しくは第3遷移系列のハロゲン化物、酸化物、好ましくはY2S3である硫化物、又は、水酸化物、好ましくはY、Zr、Nb、Mo、Tc、Ag、Cd、Hf、Ta、W、Osの化合物、ハロゲン化物の場合NbX3、NbX5、若しくはTaX5のような化合物、Li2S、ZnS、FeS、NiS、MnS、Cu2S、CuS、及びSnSのような金属硫化物、BaBr2、BaCl2、BaI2、SrBr2、SrI2、CaBr2、CaI2、MgBr2、若しくはMgI2のようなアルカリ土類ハロゲン化物、EuBr3、LaF3、LaBr3、CeBr3、GdF3、GdBr3のような希土類ハロゲン化物、CeI2、EuF2、EuCl2、EuBr2、EuI2、DyI2、NdI2、SmI2、YbI2、及びTmI2の1つのような2価の状態にあることが好ましい希土類ハロゲン化物、ユウロピウム・ホウ化物のような金属ホウ化物、CrB2、TiB2、MgB2、ZrB2、及びGdB2のようなMB2ホウ化物、LiCl、RbCl、若しくはCsIのようなハロゲン化アルカリ、Ca3P2のような金属リン化物、PtCl2、PtBr2、PtI2、PtCl4、PdCl2、PbBr2、及びPbI2のような貴金属ハロ
ゲン化物、貴金属酸化物、貴金属硫化物、CeSのような希土類硫化物、他の希土類であるLa及びGdの硫化物、Na2TeO4、Na2TeO3、Co(CN)2、CoSb、CoAs、Co2P、CoO、CoSe、CoTe、NiSb、NiAs、NiSe、Ni2Si、MgSeのような金属とアニオン、EuTeのような希土類テルル化物、EuSeのような希土類セレン化物、EuNのような希土類窒化物、AlN、GdN、及びMg3N2のような金属窒化物、F2O、Cl2O、ClO2、Cl2O6、Cl2O7、ClF、ClF3、ClOF3、ClF5、ClO2F、ClO2F3、ClO3F、BrF3、BrF5、I2O5、IBr、ICl、ICl3、IF、IF3、IF5、IF7、のような酸素原子と異なるハロゲン原子の組合せの群から少なくとも2つの原子を含む化合物、OsF6、PtF6、又はIrF6のような第2若しくは第3遷移系列の金属ハロゲン化物、ハロゲン化物、酸化物、若しくは、硫化物のようなアルカリ金属化合物、アルカリ、アルカリ土類、遷移金属、希土類、好ましくはInである第13族、好ましくはSnである第14族の金属を還元により形成することができる化合物、希土類水素化物のような金属水素化物、アルカリ土類水素化物、若しくは、アルカリ水素化物、である。ここで、オキシダントが好ましくはメタルハイドライドである水素化物であるとき、触媒又は触媒の源はアルカリ金属のような金属であってよい。適当なオキシダントは、金属ハロゲン化物、金属硫化物、金属酸化物、金属水酸化物、金属セレン化物、及び、金属燐化物であり、例えば、BaBr2、BaCl2、BaI2、CaBr2、MgBr2、若しくはMgI2のようなアルカリ土類ハロゲン化物、EuBr2、EuBr3、EuF3、LaF3、GdF3GdBr3、LaF3、LaBr3、CeBr3のような希土類ハロゲン化物、YF3のような第2若しくは第3遷移系列の金属ハロゲン化物、CrB2若しくはTiB2のような金属ホウ化物、LiCl、RbCl、若しくはCsIのようなアルカリハロゲン化物、Li2S、ZnS、Y2S3、FeS、MnS、Cu2S、CuS、及びSb2S5のような金属硫化物、Ca3P2のような金属リン化物、CrCl3、ZnF2、ZnBr2、ZnI2、MnCl2、MnBr2、MnI2、CoBr2、CoI2、CoCl2、NiBr2、NiF2、FeF2、FeCl2、FeBr2、TiF3、CuBr、VF3、及びCuCl2のような遷移金属ハロゲン化物、SnBr2、SnI2、InF、InCl、InBr、InI、AgCl、AgI、AlI3、YF3、CdCl2、CdBr2、CdI2、InCl3、ZrCl4、NbF5、TaCl5、MoCl3、MoCl5、NbCl5、AsCl3、TiBr4、SeCl2、SeCl4、InF3、PbF4、及びTeI4、のような金属ハロゲン化物、Y2O3、FeO、NbO、In(OH)3、As2O3、SeO2、TeO2、BI3、CO2、As2Se3のような金属酸化物若しくは金属水酸化物、Mg3N2、若しくはAlNのような金属窒化物、Ca3P2、SF6、S、SbF3、CF4、NF3、KMnO4、NaMnO4、P2O5、LiNO3、NaNO3、KNO3のような金属リン化物、そして、BBr3のような金属ホウ化物である。BaBr2、BaCl2、EuBr2、EuF3、YF3、CrB2、TiB2、LiCl、RbCl、CsI、Li2S、ZnS、Y2S3、Ca3P2、MnI2、CoI2、NiBr2、ZnBr2、FeBr2、SnI2、InCl、AgCl、Y2O3、TeO2、CO2、SF6、S、CF4、NaMnO4、P2O5、LiNO3、のリストの少なくとも1つを適当な酸化剤は含む。適当な酸化剤は、EuBr2、BaBr2、CrB2、MnI2、及びAgCl、のリストの少なくとも1つを含む。適当な酸化剤は、Li2、ZnS、及びY2S3、の少なくとも1つを含む。ある実施例においては、酸素酸化剤は、Y2O3である。
ある実施態様では、酸化剤、ならびに還元剤、触媒源及び触媒の少なくとも1つは可逆的に反応する場合がある。ある実施態様では、酸化剤はハロゲン化物、好ましくは金属ハロゲン化物、より好ましくは、遷移金属、スズ、インジウム、アルカリ金属、アルカリ土類金属及びレアアースハロゲン化物、最も好ましくはレアアースハロゲン化物である。可逆反応はハロゲン化物交換反応であることが好ましい。好ましくは、周囲温度〜3000℃、好ましくは周囲温度〜1000℃の温度で、酸化剤と、還元剤、触媒源及び触媒の少なくとも1つとの間でハロゲン化物が可逆的に交換されるように、反応エネルギーは低いことが好ましい。反応平衡はハイドリノ反応を実行ために変化させてもよい。変化は温度変化、反応濃度の変化、または反応比の変化により起こり得る。反応は水素添加により維持し得る。代表的な反応では、交換は
2KBr+Eu→EuBr2+2K (56)
又は
2KBr+EuH2→EuBr2+2KH (57)
その代わりに、H2は、KH及びEuBr2のような酸化剤及び触媒の源又は触媒の再生触媒としてそれぞれ機能する。
3KBr+1/2H2+EuH2→EuBr3+3KH (58)
そして、EuBr2は、H2還元によってEuBr3から形成される。可能性のあるルートは、次の式の通りである。
EuBr3+1/2H2→EuBr2+HBr (59)
HBは、次の式のように再生利用されてよく、正味の反応をその次の式のように備える。
HBr+KH→KBr+H2 (60)
2KBr+EuH2→EuBr2+2KH (61)
熱的に促進される再生反応の速度は、より低いエネルギーで当業者に知られる異なる道筋を使うことにより、増大させられ得る。
2KBr+H2+Eu→EuBr2+2KH (62)
3KBr+3/2H2+Eu→EuBr3+3KH (63)
EuBr3+1/2H2→EuBr2+HBr (64)
金属と、H2の存在において対応する水素化物との間に、次式のような平衡が存在するので、式(62)により与えられる反応は可能性がある。
2KBr+Mg+H2→MgBr2+2KH (66)
MgBr2+Eu+H2→EuBr2+MgH2 (67)
・4gのAC3−3+1gのMg+1.66gのKH+2.5gのDyI2、Ein:135.0kJ、解離エネルギーdE:6.1kJ、温度勾配変化TSC:無し、最高温度Tmax:403℃、理論値は1.89kJ、利得は3.22倍である。
・20gのAC3−5+5gのMg+8.3gのKH+9.1gのCa3P2、Ein:282.1kJ:解離エネルギーdE:18.1kJ、温度勾配変化TSC:無し;最高温度Tmax:320℃、理論値は吸熱的であり、利得は無限大である。
(i)NaH及びKHから選択した少なくとも1つの触媒または触媒源;
(ii)NaH、KH及びMgH2から選択した少なくとも1つの水素源;
(iii)BaBr2、BaCl2、BaI2、CaBr2、MgBr2またはMgI2などのアルカリ土類ハロゲン化物、EuBr2、EuBr3、EuF3、DyI2、LaF3またはGdF3などのレアアースハロゲン化物、YF3などの第2または第3列遷移金属ハロゲン化物、CrB2またはTiB2などの金属ホウ化物、LiCl、RbClまたはCsIなどのアルカリハロゲン化物、Li2S、ZnSまたはY2S3などの金属硫化物、Y2O3などの金属酸化物、ならびにCa3P2などの金属リン化物;
(iv)Mg及びMgH2から選択した少なくとも1つの還元剤;ならびに
(v)AC、TiC及びWCから選択した支持体。
別の実施例において、交換反応は吸熱である。そのような実施例において、金属化合物は、ハイドリノ反応速度を増大するために、生産物のためのハイドリノ反応又はゲッターのために好ましい支持体又はマトリックスの少なくとも1つとして機能してよい。典型的な触媒反応物と、典型的な支持体、マトリックス、又は、ゲッターは以下に与えられる。これらの反応は網羅的であるとは意味されず、そして、更なる例は当業者に知られるであろう。
・4gのAC3−5+1gのMg+1.66gのKH+2.23gのMg3As2。入力エネルギー(Ein)は、139.0kJ。出力エネルギー(dE)は6.5kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax)は、393℃。理論では吸熱反応。ゲインは無限大。
・20gのAC3−5+5gのMg+8.3gのKH+11.2gのMg3As2。入力エネルギー(Ein)は、298.6kJ。出力エネルギー(dE)は21.8kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax)は、315℃。理論では吸熱反応。ゲインは無限大。
・1インチ(2.54cm)の極めて頑丈なセルの中の1.01gのMg3N2、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのAC3−4。エネルギーゲインは、5.2kJ。しかし、温度の急激な上昇は見られず。最高セル温度は、401℃。理論では0。ゲインは無限大。
・1インチ(2.54cm)の極めて頑丈なセルの中の0.41gのAlN、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのAC3−5。エネルギーゲインは、4.9kJ。しかし、温度の急激な上昇は見られず。最高セル温度は、407℃。理論では吸熱反応。
実施例において、熱的に再生する反応システムは、以下の(i)−(v)から選ばれる少なくとも2つの要素から成る。
(i)NaH,KH,及びMgH2;から選ばれる少なくとも1つの触媒又は触媒源。
(ii)NaH及びKHから選ばれる少なくとも1つの水素源。
(iii)Mg3N2又はAlNのような金属窒化物、及び、Mg3As2のような金属ヒ化物から選ばれる少なくとも1つの酸化剤、マトリックス、第2の支持体、又は、ゲッター。
(iv)Mg及びMgH2から選ばれる少なくとも1つの還元剤。
(v)AC、TiC、又はWCから選ばれる少なくとも1つの支持体。
さらに実施態様はチャンバー200に含まれる溶融塩などの溶融固体または液体溶媒を含む。液体溶媒は溶媒の沸点以上の温度でセルを操作して蒸発させてもよい。触媒などの反応物は、触媒を形成する溶媒または反応物に溶解し、懸濁し、Hを該溶媒に懸濁し、溶解する。蒸発した溶媒は触媒を含むガスとして作用し、水素触媒反応の速度を高め、ハイドリノを形成する。溶融固体または蒸発溶媒は加熱器230により過熱することで維持し得る。反応混合物はHSA材料などの固体支持体をさらに含む。溶融固体、液体または気体状溶媒と、KまたはLi及びHまたはNaHなどの触媒及び水素とに相互関係が存在することから反応は表面で起こる。不均一系触媒を使用した実施態様では、混合物の溶媒が触媒反応速度を高める場合もある。
有機溶媒は、官能基を付加して別の溶媒へと修飾可能な1つ以上の部分を含み得る。該部分はアルカン、環状アルカン、アルケン、環状アルケン、アルキン、芳香族、複素環及びそれらの組み合わせ、エーテル、ハロゲン化炭化水素(フッ化、塩化、臭化、ヨウ化炭化水素)、好ましくはフッ素化したアミン、硫化物、ニトリル、ホスホルアミド(例えばOP(N(CH3)2)3)、及びアミノホスファゼンなどの少なくとも1つの炭化水素を含んでよい。基はアルキル、シクロアルキル、アルコキシカルボニル、シアノ、カルバモイル、C、O、N、Sを含有する複素環、スルホ、スルファモイル、アルコキシスルファモイル、ホスホノ、ヒドロキシル、ハロゲン、アルコキシ、アルキルチオール、アシルオキシ、アリール、アルケニル、脂肪族、アシル、カルボキシル、アミノ、シアノアルコキシ、ジアゾニウム、カルボキシアルキルカルボキサミド、アルケニルチオ、シアノアルコキシカルボニル、カルバモイルアルコキシカルボニル、アルコキシカルボニルアミノ、シアノアルキルアミノ、アルコキシカルボニルアルキルアミノ、スルホアルキルアミノ、アルキルスルファモイルアルキルアミノ、オキシド、ヒドロキシアルキル、カルボキシアルキルカルボニルオキシ、シアノアルキル、カルボキシアルキルチオ、アリールアミノ、ヘテロアリールアミノ、アルコキシカルボニル、アルキルカルボニルオキシ、シアノアルコキシ、アルコキシカルボニルアルコキシ、カルバモイルアルコキシ、カルバモイルアルキルカルボニルオキシ、スルホアルコキシ、ニトロ、アルコキシアリール、ハロゲンアリール、アミノアリール、アルキルアミノアリール、トリル、アルケニルアリール、アリルアリール、アルケニルオキシアリール、アリルオキシアリール、シアノアリール、カルバモイルアリール、カルボキシアリール、アルコキシカルボニルアリール、アルキルカルボニルオキシアリール、スルホアリール、アルコキシスルホアリール、サルファモイルアリール及びニトロアリールの少なくとも1つを含んでよい。好ましくは、基はアルキル、シクロアルキル、アルコキシ、シアノ、C、O、N、Sを含有する複素環、スルホ、ホスホノ、ハロゲン、アルコキシ、アルキルチオール、アリール、アルケニル、脂肪族、アシル、アルキルアミノ、アルケニルチオ、アリールアミノ、ヘテロアリールアミノ、ハロゲンアリール、アミノアリール、アルキルアミノアリール、アルケニルアリール、アリルアリール、アルケニルオキシアリール、アリルオキシアリール及びシアノアリール基の少なくとも1つを含む。
シス−1,3,5−ヘキサトリエン、トランス−1,3,5−ヘキサトリエン、1−ヘキセン、シス−2−ヘキセン、トランス−2−ヘキセン、シス−3−ヘキセン、トランス−3−ヘキセン、ヘキシルベンゼン、ヘキシルシクロヘキサン、ヘキシルシクロペンタン、1−ヘキシルナフタレン、1−ヘキシル−1,2,3,4−テトラヒドロナフタレン、1−ヘキシン、2−ヘキシン、3−ヘキシン、インダン、インデノ[1,2,3−cd]ピレン、イソブタン、イソブテン、イソブチルベンゼン、イソブチルシクロヘキサン、イソブチルシクロペンタン、イソペンタン、イソペンチルベンゼン、イソプロペニルベンゼン、p−イソプロペニルイソプロピルベンゼン、p−イソプロペニルスチレン、イソプロピルシクロヘキサン、4−イソプロピルヘプタン、1−イソプロピル−2−メチルベンゼン、1−イソプロピル−3−メチルベンゼン、1−イソプロピル−4−メチルベンゼン、5−イソプロピル−2−メチル−1,3−シクロヘキサジエン、(R),1−イソプロピルナフタレン、2−イソプロピルナフタレン、d−リモネン、l−リモネン、[2,2]メタシクロファン,1−メチルアントラセン、2−メチルアントラセン、9−メチルアントラセン、7−メチルベンズ[a]アントラセン、8−メチルベンズ[a]アントラセン、9−メチルベンズ[a]アントラセン、10−メチルベンズ[a]アントラセン、12−メチルベンズ[a]アントラセン、1−メチル−2−ベンジルベンゼン、1−メチル−4−ベンジルベンゼン、2−メチルビフェニル、3−メチルビフェニル、4−メチルビフェニル、3−メチル−1,2−ブタジエン、2−メチル−1,3−ブタジエン、2−メチル−1−ブテン、3−メチル−1−ブテン、2−メチル−2−ブテン、2−メチル−1−ブテン−3−イン、3−メチル−1−ブチン、3−メチルクリセン、5−メチルクリセン、6−メチルクリセン、2−メチル−1,3−シクロヘキサジエン、1−メチルシクロヘキセン、3−メチルシクロヘキセン、(±)、4−メチルシクロヘキセン、1−メチル−1,3−シクロペンタジエン、メチルシクロペンタン、1−メチルシクロペンテン、3−メチルシクロペンテン、4−メチルシクロペンテン、2−メチルデカン、3−メチルデカン、4−メチルデカン、4−メチル−2,4−ジフェニル−1−ペンテン、メチレンシクロヘキサン、3−メチレンヘプタン、4−メチレン−1−イソプロピルシクロヘキセン、5−(1−メチルエチリデン)−1,3−シクロペンタジエン、1−メチル−9H−フルオレン、9−メチル−9H−フルオレン、2−メチルヘプタン、3−メチルヘプタン、4−メチルヘプタン、2−メチル−1−ヘプテン、6−メチル−1−ヘプテン、2−メチル−2−ヘプテン、シス−3−メチル−2−ヘプテン、2−メチルヘキサン、3−メチルヘキサン、2−メチル−1−ヘキセン、3−メチル−1−ヘキセン、4−メチル−1−ヘキセン、5−メチル−1−ヘキセン、2−メチル−2−ヘキセン、シス−3−メチル−2−ヘキセン、シス−4−メチル−2−ヘキセン、トランス−4−メチル−2−ヘキセン、シス−5−メチル−2−ヘキセン、トランス−5−メチル−2−ヘキセン、シス−2−メチル−3−ヘキセン、トランス−2−メチル−3−ヘキセン、シス−3−メチル−3−ヘキセン、トランス−3−メチル−3−ヘキセン、5−メチル−1−ヘキシン、5−メチル−2−ヘキシン、2−メチル−3−ヘキシン、シス−1−メチル−4−イソプロピルシクロヘキサン、トランス−1−メチル−4−イソプロピルシクロヘキサン、1−メチル−4−イソプロピルシクロヘキセン、1−メチル−7−イソプロピルフェナントレン、3−メチル−4−メチレンヘキサン、1−メチル−4−(5−メチル−1−メチレン−4−ヘキセニル)シクロヘキセン、(S)、1−メチル−4−(1−メチルビニル)ベンゼン、1−メチルナフタレン、2−メチルナフタレン、2−メチルノナン、3−メチルノナン、4−メチルノナン、5−メチルノナン、2−メチル−1−ノネン、2−メチル−2−ノルボルネン、2−メチルオクタン、3−メチルオクタン、4−メチルオクタン、2−メチル−1−オクテン、7−メチル−1−オクテン、シス−2−メチル−1,3−ペンタジエン、3−メチル−1,3−ペンタジエン、4−メチル−1,3−ペンタジエン、2−メチルペンタン、3−メチルペンタン、2−メチル−1−ペンテン、3−メチル−1−ペンテン、4−メチル−1−ペンテン、2−メチル−2−ペンテン、3−メチル−シス−2−ペンテン、3−メチル−トランス−2−ペンテン、4−メチル−シス−2−ペンテン、4−メチル−トランス−2−ペンテン、3−メチル−3−ペンテン−1−イン、4−メチル−1−ペンチン、4−メチル−2−ペンチン、1−メチルフェナントレン、3−メチルフェナントレン、4−メチルフェナントレン、2−メチル−1−プロペン、三量体、シス−(1−メチル−1−プロペニル)ベンゼン、トランス−(1−メチル−1−プロペニル)ベンゼン、1−メチル−2−プロピルベンゼン、1−メチル−3−プロピルベンゼン、1−メチルピレン、2−メチルピレン、2−メチルスチレン、3−メチルスチレン、4−メチルスチレン、2−メチルアンデカン、3−メチルアンデカン、1−メチル−4−ビニルシクロヘキサン、β−ミルセン、ナフサセン、ナフタレン、ノナデカン、1,8−ノナジエン、1,8−ノナジエン、ノナン、1−ノネン、ノニルベンゼン、ノニルシクロヘキサン、ノニルシクロペンタン、1−ノニルナフタレン、1−ノニン、オクタコサン、オクタデカヒドロクリセン、オクタデカン、1−オクタデセン、オクタデシルベンゼン、オクタデシルシクロヘキサン、1,7−オクタジエン、1,7−オクタジイン、1,2,3,4,5,6,7,8−オクタヒドロアントラセン、オクタヒドロインデン、1,2,3,4,5,6,7,8−オクタヒドロフェナントレン、オクタン、1,3,5,7−オクタテトラエン、1−オクテン、シス−2−オクテン、シス−3−オクテン、トランス−3−オクテン、シス−4−オクテン、トランス−4−オクテン、1−オクテン−3−イン、オクチルベンゼン、オクチルシクロヘキサン、オクチルシクロペンタン、1−オクチン、2−オクチン、3−オクチン、4−オクチン、1,3−ペンタジイン、ペンタエチルベンゼン、ペンタメチルベンゼン、2,2,4,6,6−ペンタメチルヘプタン、2,2,4,6,6−ペンタメチル−3−ヘプテン、2,2,3,3,4−ペンタメチルペンタン、2,2,3,4,4−ペンタメチルペンタン、ペンタン、ペンタフェン、ペンタトリアコンタン、1−ペンテン、シス−2−ペンテン、トランス−2−ペンテン、1−ペンテン−3−イン、1−ペンテン−4−イン、シス−3−ペンテン−1−イン、トランス−3−ペンテン−1−イン、ペンチルベンゼン、ペンチルシクロヘキサン、ペンチルシクロペンタン、1−ペンチルナフタレン、1−ペンチン、2−ペンチン、ペリレン、α−フェランドレン、β−フェランドレン、フェナントレン、フェニルアセチレン、9−フェニルアントラセン、2−フェニル−1,3−ブタジエン、2−フェニル−1−ブテン、1−フェニル−1H−インデン、1−フェニルナフタレン、2−フェニルナフタレン、5’−フェニル−1,1’:3’,1”−テルフェニル、ピセン、プロパン、プロペン、シス−1−プロペニルベンゼン、トランス−1−プロペニルベンゼン、プロピルベンゼン、プロピルシクロヘキサン、プロピルシクロペンタン、4−プロピルヘプタン、1−プロピルナフタレン、ピレン、1,1’:4’,1”:4”,1”’−クアテルフェニル、スピロ[5.5]アンデカン、スクアレン、シス−スチルベン、トランス−スチルベン、スチレン、o−ターフェニル,m−ターフェニル,p−ターフェニル,α−テルピネン、γ−テルピネン、テトラコサン、テトラデカヒドロフェナントレン、テトラデカン、テトラデシルベンゼン、テトラデシルシクロヘキサン、1,2,3,5−テトラエチルベンゼン、1,2,3,4−テトラヒドロ−1,5−ジメチルナフタレン、1,2,3,4−テトラヒドロ−1−メチルナフタレン、1,2,3,4−テトラヒドロ5−メチルナフタレン、1,2,3,4−テトラヒドロ−6−メチルナフタレン、1,2,3,4−テトラヒドロナフタレン、1,2,3,4−テトラヒドロフェナントレン、1,2,3,4−テトラヒドロ−1,1,6−トリメチルナフタレン、1,2,3,4−テトラメチルベンゼン、1,2,3,5−テトラメチルベンゼン、1,2,4,5−テトラメチルベンゼン、2,2,3,3−テトラメチルブタン、1,2,3,4−テトラメチルシクロヘキサン、1,1,3,3−テトラメチルシクロペンタン、1,1,2,2−テトラメチルシクロプロパン、2,2,3,3−テトラメチルヘキサン、2,2,5,5−テトラメチルヘキサン、3,3,4,4−テトラメチルヘキサン、2,2,3,3−テトラメチルペンタン、2,2,3,4−テトラメチルペンタン、2,2,4,4−テトラメチルペンタン、2,3,3,4−テトラメチルペンタン、1,1,4,4−テトラフェニル−1,3−ブタジエン、1,1,2,2−テトラフェニルエタン、1,1,2,2−テトラフェニルエテン、テトラフェニルメタン、5,6,11,12−テトラフェニルナフタセン、トリアコンタン、トリコサン、トリシクロ[3.3.13,7]デカン、トリデカン、1−トリデセン、トリデシルベンゼン、トリデシルシクロヘキサン、1−トリデシン、1,2,3−トリエチルベンゼン、1,2,4−トリエチルベンゼン、1,3,5−トリエチルベンゼン、1,2,4−トリイソプロピルベンゼン、1,3,5−トリイソプロピルベンゼン、1,2,3−トリメチルベンゼン、1,2,4−トリメチルベンゼン、1,3,5−トリメチルベンゼン、1,7,7−トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン、1,7,7−トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エン、2,2,3−トリメチルブタン、2,3,3−トリメチル−1−ブテン、1,1,2−トリメチルシクロヘキサン、1,1,3−トリメチルシクロペンタン、1α,2α,4β−1,2,4−トリメチルシクロペンタン、2,2,6−トリメチルヘプタン、2,5,5−トリメチルヘプタン、3,3,5−トリメチルヘプタン、3,4,5−トリメチルヘプタン、2,2,3−トリメチルヘキサン、2,2,4−トリメチルヘキサン、2,3,3−トリメチルペンタン、2,3,4−トリメチルペンタン、2,3,3−トリメチル−1−ペンテン、2,4,4−トリメチル−1−ペンテン、2,3,4−トリメチル−2−ペンテン、1,1,2−トリフェニルエタン、1,1,2−トリフェニルエテン、トリフェニルメタン、トリトリアコンタン、1,10−アンデカジエン、アンデカン、1−アンデカン、シス−2−アンデカン、トランス−2−アンデカン、シス−4−アンデカン、トランス−4−アンデカン、シス−5−アンデカン、トランス−5−アンデカン、アンデシルベンゼン、1−ウンデシン、2−ウンデシン、ビニルシクロヘキサン、1−ビニルシクロヘキサン、4−ビニルシクロヘキサン、ビニルシクロペンタン、6−ビニル−6−メチル−1−イソプロピル−3−1−(1−メチルエチルイデン)シクロヘキセン、(S)、1−ビニルナフタレン、2−ビニルナフタレン、2−ビニル−5−ノルボルネン、o−キシレン、m−キシレン、及びp−キシレンから成る群の誘導体の少なくとも1つであってよい。
(2−メトキシエトキシ)エテン、2−(2−メトキシエチル)ピリジン、2−メトキシフラン、4−メトキシフロ[2,3−b]キノリン、2−メトキシ−2−メチルブタン、2−(メトキシメチル)フラン、1−メトキシナフタレン、2−メトキシナフタレン、トランス−1−メトキシ−4−(2−フェニルビニル)ベンゼン、2−メトキシ−1−プロペン、3−メトキシ−1−プロペン、トランス−1−メトキシ−4−(1−プロペニル)ベンゼン、1−メトキシ−4−(2−プロペニル)ベンゼン、1−メトキシ−4−プロピルベンゼン、2−メトキシピリジン、3−メトキシピリジン、3−メトキシピリジン、(2−メトキシビニル)ベンゼン、2−メチルアニソール、3−メチルアニソール、4−メチルアニソール、1−メチル−1H−ベンズイマゾール、2−メチルベンゾフラン、2−メチルベンゾチアゾール、2−メチルベンゾオキサゾール、4−メチル−N,N−ビス(4−メチルフェニル)アニリン、[(3−メチルブトキシ)メチル]ベンゼン、1−[2−(3−メチルブトキシ)−2−フェニルエチル]ピロリジン、メチル第三−ブチルエーテル、3−メチル−9H−カルバゾール、9−メチル−9H−カルバゾール、2−メチル−N,N−ジメチルアニリン、3−メチル−N,N−ジメチルアニリン、4−メチル−N,N−ジメチルアニリン、メチルジオクチルアミン、4−メチル−1,3−ジオキサン、2−メチル−1,3−ジオキソラン、メチルジフェニルアミン、1−(1−メチルエトキシ)ブタン、2−[2−(1−メチルエトキシ)エチル]ピリジン、1−(1−メチルエトキシ)プロパン、2−メチルフラン、3−メチルフラン、1−メチルイミダゾール、1−メチル−1H−インドール、1−メチルイソキノリン、3−メチルイソキノリン、4−メチルイソキサゾール、5−メチルイソキサゾール、4−メチルモルフォリン、メチル−1−ナフチルアミン、2−メチルオキサゾール、4−メチルオキサゾール、5−メチルオキサゾール、2−メチル−2−オキサゾリン、3−(4−メチル−3−ペンテニル)フラン、メチルペンチルエーテル、硫化メチルペンチル、硫化メチル第三−ペンチル、10−メチル−10H−フェノチアジン、N−メチル−N−フェニルベンゼンメタンアミン、1−メチル−N−フェニル−N−ベンジル−4−ピペリジンアミン、2−メチル−5−フェニルピリジン、1−エチルピペリジン、4−(2−メチルプロペニル)モルフォリン、メチルプロピルエーテル、1−メチル−2−プロピルピペリジン、(S)、硫化メチルプロピル、N−メチル−N−2−プロピルベンゼンメタンアミン、2−メチルピラジン、1−メチル−1H−ピラゾール、3−メチルピリジン、4−メチルピリジン、2−メチルピリミジン、4−メチルピリミジン、5−メチルピリミジン、1−メチルピロール、N−メチルピロリジン、3−(1−メチル−2−ピロリジニル)ピリジン、(±)、2−メチルキノリン、3−メチルキノリン、4−メチルキノリン、5−メチルキノリン、6−メチルキノリン、7−メチルキノリン、8−メチルキノリン、2−メチルキノキサリン、2−メチルテトラヒドロフラン、2−メチルチアゾール、4−メチルチアゾール、(メチルチオ)ベンゼン、(メチルチオ)エテン、[(メチルチオ)メチル]ベンゼン、2−メチルチオフェン、3−メチルチオフェン、3−(メチルチオ)−1−プロペン、メチスチシン、2−(4−モルフォリノチオ)ベンゾチアゾール、ミリスチシン、1,5−ナフチリジン、1,6−ナフチリジン、ニコテリン、オクチルフェニルエーテル、オルフェナドリン、パパベリン、2−(3−ペンテニル)ピリジン、ペラジン、フェナントリジン、1,7−フェナントロリン、1,10−フェナントロリン、4,7−フェナントロリン、フェナジン、フェンジメトラジン、フェニンダミン、9−フェニルアクリジン、N−フェニル−N−ベンジルベンゼンメタンアミン、2−(2−フェニルエチル)ピリジン、2−フェニルフラン、1−フェニル−1H−イミダゾール、4−フェニルモルフォリン、1−フェニルピペリジン、フェニルプロピルエーテル、4−(3−フェニルプロピル)ピリジン、2−フェニルピリジン、3−フェニルピリジン、4−フェニルピリジン、1−フェニル−1H−ピロール、1−フェニルピロリジン、2−フェニルキノリン、フェニルビニルエーテル、ピプロタール、プロマジン、プロメタジン、トランス−5−(1−プロペニル)−1,3−ベンゾジオキソール、5−プロピル−1,3−ベンゾジオキソール、2−プロピルピリジン、4−プロピルピリジン、(プロピルチオ)ベンゼン、プロピルビニルエーテル、4H−ピラン、ピランテル、ピリラミン、キナゾリン、サフロール、2,2’:6’,2”−ターピリジン、2,2’:5,2”−テルチオフェン、チタン酸テトラブチル、テトラエトキシメタン、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、N,N,N’,N’−テトラエチル−1,2−エタンジアミン、1,2,3,4−テトラヒドロ−6,7−ジメトキシ−1,2−ジメチルイソキノリン、(±)、4,5,6,7−テトラヒドロ−3,6−ジメチルベンゾフラン、シス−テトラヒドロ−2,5−ジメチルチオフェン、3,4,5,6−テトラヒドロ−7−メトキシ−2H−アゼピン、1,2,3,6−テトラヒドロ−1−メチル−4−フェニルピリジン、テトラヒドロ−3−メチル−2H−チピラン、2,3,4,5−テトラヒドロ−6−プロピルピリジン、テトラヒドロピラン、5,6,7,8−テトラヒドロキノリン、テトラヒドロチオフェン、N,N,2,6−テトラメチルアニリン、N,N,N’,N’−テトラメチル−1,4−ベンゼンジアミン、N,N,N’,N’−テトラメチル−[1,1’−ビフェニル]−4,4’−ジアミン、N,N,N’,N’−テトラメチル−1,4−ブタンジアミン、N,N,N’,N’−テトラメチル−1,2−エタンジアミン、N,N,N’,N’−テトラメチル−1,6−ヘキサンジアミン、テナルジン、テニルジアミン、チアシクロキサン、1,2,5−チアジアゾール、チアントレン、チアゾール、チエパン、チエチルペラジン、チオリダジン、9H−チオキサンテン、チペピジン、トリブチルアミン、1,1,1−トリエトキシエタン、トリエトキシメタン、1,1,1−トリエトキシプロパン、トリエチルアルミニウム、トリエチルアミン、トリエチルアルシン、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリフェンモルフ、トリヘキシルアミン、ホウ酸トリヘキシル、アルミン酸トリイソブチル、トリイソブチルアルミニウム、トリイソブチルアミン、トリイソペンチルアミン、トリイソプロポキシメタン、ホウ酸トリイソプロピル、リン酸トリイソプロピル、1,3,5−トリメトキシベンゼン、トリメトキシボロキシン、1,1,1−トリメトキシエタン、トリメトキシメタン、トリメチルアルミニウム、トリメチルアミン、トリメチルアルシン、トリメチルボラン、ホウ酸トリメチル、1,2,4−トリメチルピペラジン、トリメチルピラジン、2,3,6−トリメチルピリジン、2,4,6−トリメチルピリジン、1,2,5−トリメチル−1H−ピリロール、N,N,2−トリメチル−6−キノリンアミン、トリフェニルアルシン、リン酸トリフェニル、2,4,6−トリフェニル−1,3,5−トリアジン、トリプロリジン、トリプロピルアミン、トリプロピルボラン、ホウ酸トリプロピル、リン酸トリプロピル、トリス(4−ジメチルアミノフェニル)メタン、トリス(エチルチオ)メタン、トリス(2−メチルフェニル)ホスフィン、トリス(3−メチルフェニル)ホスフィン、トリス(4−メチルフェニル)ホスフィン、2,46−トリス(2−ピリジニル)−1,3,5−ティアジン、トリス(o−トリル)亜リン酸塩、9−ビニル−9H−カルバゾール、2−ビニルフラン、1−ビニル−2−メトキシベンゼン、1−ビニル−3−メトキシベンゼン、1−ビニル−4−メトキシベンゼン、2−ビニルピリジン、3−ビニルピリジン、4−ビニルピリジン、9H−キサンテン、ジベンゾフラン、3,4−ジヒドロ−2H−ベンゾピラン、アルベリン、アルミニウム2−ブトキシド、アルミニウムイソプロポキシド、アンタゾリン、1−ベンジルピペリジン、2−ベンジルピリジン、4−ベンジルピリジン、1−ベンジル−1H−ピロール、(ベンジルチオ)ベンゼン、2,2’−ビピリジン、2,3’−ビピリジン、2,4’−ビピリジン、3,3’−ビピリジン、4,4’−ビピリジン、2,2’−ビキノリン、1,3−ビス(1−メチル−4−ピペリジル)プロパン、硫化ブチルメチル、t−硫化ブチルメチル、4−ブチルモフォリン、4−t−ブチルピリジン、2−ブチルチオフェン、クスパリン、シクリジン、4−(3−シクロヘキセン−1−イル)ピリジン、シクロヘキシルジエチルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、シラン、ジシラン、シロキサン及びジシロキサンなどのケイ素系溶媒、好ましくは、ヘキサメチルジシロキサン、(CH3)3SiOCH2CH2CH3、及び(CH3)2Si(OCHCH2CH3)2、ハロゲン化シラン、シロキサン、及びジシロキサン、好ましくはイミダゾリウム及びアルキルイミダゾリウム塩などのフッ素化されて、かつイオン性の液体、好ましくは塩化メチルイミダゾリウム及び他の類似の化合物の基及び誘導体の少なくとも1つとして含む。
別の実施態様では、反応混合物は少なくとも1つの無機溶媒を含む。溶媒は溶融塩などの溶融無機化合物を付加的に含む。無機溶媒は溶融NaOHであってよい。ある実施態様では、反応混合物は触媒、水素源及び触媒用無機溶媒から成る。触媒はNaH分子、Li及びKの少なくとも1つであってよい。溶媒はアルカリハロゲン化物及びアルカリ土類ハロゲン化物の群の溶融塩の少なくとも1つなどの溶融もしくは融合塩または共晶混合物の少なくとも1つであってよい。NaH触媒反応混合物の無機溶媒はNaCl及びKClなどのアルカリハロゲン化物の混合物の低融点共晶混合物を含んでよい。溶媒は低融点塩、好ましくはNaI(660℃)、NaAlCl4(160℃)、NaAlF4の少なくとも1つなどのNa塩、ならびにMが金属であり、XがNaXより安定した金属ハロゲン化物を有するハロゲン化物であるNaMX4と同クラスの化合物であってよい。反応混合物はさらに、R−Niなどの支持体を含んでよい。
本開示にしたがった燃料再利用または再生システムの概略図を図4に示す。ある実施態様では、ハイドリノ反応の副産物は金属ハロゲン化物MX、好ましくはNaXまたはKXを含む。その場合、燃料リサイクラー18(図4)は、支持体からNaXなどの無機化合物を分離する分離器21を含む。ある実施態様では、分離器またはその部材は、種の密度差に基づく分離を行う移動装置またはサイクロン分離器22から成る。さらなる分離器またはその部材は、磁性分離器23から成り、それはMXなどの非磁性材料が分離器を流れている間、ニッケルまたは鉄などの磁性粒子が磁石により引き出されるものである。別の実施態様では、分離器またはその部材は、別のものより広範囲に少なくとも1つの成分を溶解し、懸濁し、分離を可能にする成分溶媒洗浄液25を含む分別生成物可溶化または懸濁システム24から成り、さらに、溶媒蒸発器27及び化合物収集器28などの化合物回収システム26から成る。あるいは、回収システムは沈殿器29及び化合物乾燥器及び収集器30から成る。ある実施態様では、図4に示すタービン14及び水濃縮器16からの廃熱を利用し、蒸発器27及び乾燥器30の少なくとも1つを加熱する(図4)。リサイクラー18(図4)の段階の任意の他の部材を熱するための熱は廃熱を含む場合もある。
2KH+MnI2→2KI+Mn+H2 (86)
Mg+MnI2→MgI2+Mn (87)
などMnI2による金属水素化物の酸化反応である。KI及びMgI2は溶融塩からI2、K及びMgへと電気分解し得る。ダウンズセルまたは改変ダウンズセルを使用して溶融電気分解を行ってもよい。Mnは機械的な分離器、場合により篩を使用して分離してよい。未反応MgまたはMgH2は溶融し、固体相と液体相を分離することによって分離し得る。電気分解用のヨウ化物は、脱酸素水などの好適な溶媒での反応生成物のすすぎ液から得られる。溶液はろ過し、ACなどの支持体、場合により遷移金属を除去する。固体は遠心分離し、好ましくは動力系からの廃熱を利用して乾燥させる。あるいは、それらを溶融し、その後、液相及び固相を分離して、ハロゲン化物を分離してもよい。別の実施態様では、サイクロン分離などの方法で、より軽いACを初めに他の反応生成物から分離し得る。K及びMgは非相溶性であり、分離したKなどの金属は、好ましくはH2Oの電気分解からH2ガスで水素化してよい。金属ヨウ化物は、分離した金属、またはACから分離していない金属との公知の反応により形成してよい。ある実施態様では、MnはHIと反応し、MnI2を形成し、H2は再利用し、I2と反応し、HIを形成する。他の実施態様では、他の金属、好ましくは遷移金属はMnと置換する。Alなどの別の還元剤はMgと置換し得る。別のハロゲン化物、好ましくは塩化物はヨウ化物と置換し得る。LiH、KH、RbHまたはCsHはNaHと置換し得る。
KH+AgCl→KCl+Ag+1/2H2 (88)
Mg+2AgCl→MgCl2+2Ag (89)
などのAgClによる金属水素化物の酸化反応である。KCl及びMgCl2は溶融塩からCl2、K及びMgへと電気分解し得る。ダウンズセルまたは改変ダウンズセルを使用して溶融電気分解を行ってもよい。Agは機械的な分離器、場合により篩を使用して分離してよい。未反応MgまたはMgH2は溶融し、固相と液相を分離することにより分離し得る。電気分解用の塩化物は、脱酸素水などの好適な溶媒での反応生成物のすすぎ液から得られる。溶液はろ過し、ACなどの支持体、場合によりAg金属を除去する。固体は遠心分離し、好ましくは動力系からの廃熱を利用して乾燥させる。あるいは、それらを溶融し、その後、液相及び固相を分離してハロゲン化物を分離してもよい。別の実施態様では、サイクロン分離などの方法で、より軽いACを初めに他の反応生成物から分離し得る。K及びMgは非相溶性であり、分離したKなどの金属は、好ましくはH2Oの電気分解からH2ガスで水素化してよい。金属塩化物は、分離した金属、またはACから分離していない金属との公知の反応により形成してよい。ある実施態様では、AgはCl2と反応し、AgClを形成し、H2は再利用し、I2と反応し、HIを形成する。他の実施態様では、他の金属、好ましくは遷移金属またはInはAgと置換する。Alなどの別の還元剤はMgと置換し得る。別のハロゲン化物、好ましくは塩化物はヨウ化物と置換し得る。LiH、KH、RbHまたはCsHはNaHと置換する。
2KH+Mg+BaBr2→2KBr+Ba+MgH2 (90)
2NaH+Mg+BaBr2→2NaBr+Ba+MgH2 (91)
などBaBr2による金属水素化物または金属の酸化反応である。Ba、マグネシウム、MgH2、NaBr及びKBrの融点はそれぞれ、727℃、650℃、327℃、747℃及び734℃である。したがって、場合によりH2を添加してMgH2を維持し、優先的にMgH2を溶融し、反応生成物混合物から液体を分離することによって、バリウム及び任意のBa−Mg金属間化合物からMgH2を分離することが可能である。場合により、それはMgへと熱分解し得る。次に、残りの反応生成物を電気分解融液に添加してもよい。固体支持体及びBaは沈殿し、分離可能な層を形成することが好ましい。あるいは、Baは溶融して液体として分離し得る。その後NaBrまたはKBrを電気分解し、アルカリ金属及びBr2を形成してもよい。後者はBaと反応し、BaBr2を形成する。あるいは、Baは陰極であり、BaBr2は陽極区画で直接形成する。アルカリ金属は電気分解後に水素化され、あるいは陰極区画内でH2を泡立てることにより、電気分解中、陰極区画で形成される。その後MgH2またはMg、NaHまたはKH、BaBr2及び支持体を反応混合物に戻す。他の実施態様では、他の実施態様では、別のアルカリ土類ハロゲン化物はBaBr2好ましくはBaCl2と置換する。別の実施態様では、反応物と生成物間のエネルギー差が小さいことから、電気分解せずに再生反応が起こる。式(90〜91)に示される反応は、温度または水素圧などの反応条件を変化させることで逆転し得る。あるいは、KまたはNaなどの溶融または揮発性種を選択的に除去し、さらに反応させることが可能な反応物または種を再生するために反応が逆行するように操作し、セルに戻し、元の反応混合物を形成する。別の実施態様では、NaH、KH,NaまたはKなどの触媒または触媒源と、アルカリ土類ハロゲン化物またはレアアースハロゲン化物などの初期酸化物との間の可逆反応を維持するために、揮発性種を継続的に還流させてもよい。ある実施態様では、図4に示す蒸留器34などの蒸留器を使用して還流を可能にする。別の実施態様では、温度または水素圧などの反応条件を変化させ、反応を逆転させ得る。この場合、初めに反応は、ハイドリノ及び反応混合物生成物を形成する順方向で実行する。その後、低エネルギー水素以外の生成物を初期反応物へと変換する。このことは、反応条件を変えることで、場合により、初めに使用または形成したものと同じ、あるいは異なる生成物または反応物を少なくとも部分的に添加または除去することで可能になる。したがって、順方向反応及び再生反応は、交互サイクルで実行する。水素を添加し、ハイドリノ形成で消費された水素を補ってもよい。別の実施態様では、高温などの反応条件が維持される。この温度では、ハイドリノ形成が望ましい速度、好ましくは最大になることを可能にする方法で順反応及び逆行反応が起こるように可逆反応が最適化されている。
2NaH+FeBr2→2NaBr+Fe+H2 (92)
Mg+FeBr2→MgBr2+Fe (93)
などのFeBr2による金属水素化物の酸化反応である。NaBr及びMgBr2は溶融塩からBr2、Na及びMgへと電気分解し得る。溶融電気分解はダウンズセルまたは改変ダウンズセルを使用して実行し得る。Feは強磁性であり、機械的な分離器、場合により篩を使用して磁気的に分離してよい。別の実施態様では、強磁性NiはFeと置換してよい。未反応MgまたはMgH2は溶融し、固相と液相を分離することによって分離し得る。電気分解用の臭化物は、脱酸素水などの好適な溶媒での反応生成物のすすぎ液から得られる。溶液はろ過し、ACなどの支持体、場合により遷移金属を除去する。固体は遠心分離し、好ましくは動力系からの廃熱を利用して乾燥させる。あるいは、それらを溶融し、その後、液体及び固相を分離してハロゲン化物を分離してもよい。別の実施態様では、サイクロン分離などの方法で、より軽いACを初めに他の反応生成物から分離し得る。Na及びMgは非相溶性であり、分離したNaなどの金属は、好ましくはH2Oの電気分解からH2ガスで水素化してよい。金属臭化物は、分離した金属、またはACから分離していない金属との公知の反応により形成してよい。ある実施態様では、FeはHBrと反応し、FeBr2を形成し、H2は再利用し、Br2と反応し、HBrを形成する。他の実施態様では、他の金属、好ましくは遷移金属はFeと置換する。Alなどの別の還元剤はMgと置換し得る。別のハロゲン化物、好ましくは塩化物は臭化物と置換し得る。LiH、KH、RbHまたはCsHはNaHと置換する。
2KH+SnBr2→2KBr+Sn+H2 (94)
2NaH+SnBr2→2NaBr+Sn+H2 (95)
Mg+SnBr2→MgBr2+Sn (96)
などSnBr2による金属水素化物または金属の酸化反応である。スズ、マグネシウム、MgH2、NaBr及びKBrの融点はそれぞれ、119℃、650℃、327℃、747℃及び734℃である。スズ−マグネシウム合金は、合金相の図表に示すとおり、Mgが約5wt%では、例えば400℃以上で溶融することが分かっている。ある実施態様では、スズ及びマグネシウム金属及び合金は、金属及び合金を溶融し、液相及び固相を分離することで支持体及びハロゲン化物から分離する。合金はMgH2固体及びスズ金属を形成する温度でH2と反応し得る。固相及び液相を分離し、MgH2及びスズを得る。MgH2はMg及びH2へと熱分解し得る。あるいは、任意の未反応Mg及び任意のSn−Mg合金を固体MgH2及び液体スズに変換するように選択した温度で、H2を元の場所の反応生成物に添加してもよい。スズは選択的に除去し得る。その後、MgH2を加熱し、液体として除去する。次に、(1)溶融及び相分離、(2)WCなどの高密度支持体が好まれる濃度差によるサイクロン分離、または(3)サイズ差による篩い分けなどの方法により、ハロゲン化物を支持体から除去し得る。あるいは、ハロゲン化物を好適な溶媒に溶解し、液体及び固体相を、ろ過などの方法で分離してもよい。液体を蒸発させ、次に、非相溶性でそれぞれが分離しているNaまたはK、場合によりMg金属へと、ハロゲン化物を融液から電気分解する。別の実施態様では、ハロゲン化ナトリウム、好ましくはハイドリノ反応器で形成したものと同じハロゲン化物を電気分解して再生するNa金属を使用し、ハロゲン化物の還元によりKを形成する。また、Br2などのハロゲンガスを電気分解融液から回収し、単離したSnと反応させ、NaHまたはKH、及びMgまたはMgH2とのハイドリノ反応の別のサイクルのために再利用するSnBr2を形成する。ここでは水素化物はH2ガスでの水素化により形成される。ある実施態様では、HBrが形成され、Snと反応し、SnBr2を形成する。Br2及びH2の反応により、あるいは電気分解エネルギーを低下させるような利点を有する陽極上でH2を泡立てることによる電気分解中に、HBrを形成してもよい。他の実施態様では、別の金属がSn、好ましくは遷移金属と置換し、別のハロゲン化物はIなどのBrと置換する場合がある。
MgH2+O2→Mg(OH)2 (97)
MgH2+1.5O2+C→MgO3+H2 (98)
NaH+3/2O2+C→NaHCO3 (99)
2NaH+O2→2NaOH (100)
などのO2による金属水素化物の酸化反応である。任意のMgO生成物は水との反応により水酸化物に変換し得る
MgO+H2O→Mg(OH)2 (101)
炭酸ナトリウムまたはマグネシウム、炭酸水素塩、ならびに炭素及び酸素を含む他の種はNaまたはNaH:
NaH+Na2CO3→3NaOH+C+1/H2 (102)
NaH+1/3MgCO3→NaOH+1/3C+1/3Mg (103)
で還元し得る。
2Na+Mg(OH)2→2NaOH+Mg (104)
を使用してMgへと還元することが可能である。その後、NaOHは、融液から直接、Na金属及びNaH及びO2へと電気分解することが可能である。カストナー法を使用してもよい。塩基性溶液に好適な陰極及び陽極はニッケルである。陽極は炭素、Ptなどの貴金属、Ptなどの貴金属で被覆したTiなどの支持体、または位置的に安定した陽極であってもよい。別の実施態様では、NaOHはHClとの反応によりNaClに変換し、NaCl電気分解ガスCl2は水の電気分解によるH2と反応し、HClを形成し得る。ダウンズセルまたは改変ダウンズセルを使用して溶融NaCl電気分解を行ってもよい。あるいは、HClを塩素アルカリ電気分解で生成してもよい。この電気分解の水性NaClは水性HClでの反応生成物のすすぎ液から得られる。好ましくは動力系からの廃熱を用いて、溶液をろ過して、遠心分離や乾燥が可能なACなどの支持体を除去してもよい。
2MgH2+CF4→C+2MgF2+2H2 (105)
2MgH2+CF4→CH4+2MgF2 (106)
4NaH+CF4→C+4NaF+2H2 (107)
4NaH+CF4→CH4+4NaF (108)
NaF及びMgF2は、HFを追加的に含んでよい溶融塩から、F2、Na、及びMgに電解されてよい。Na及びMgは、不混和性であり、分離された金属は、好ましくはH2Oの電気分解からのH2ガスで、水素化されてよい。F2ガスは、CF4を再生するために、炭素及び如何なるCH4反応生成物と反応を生じてもよい。その代わりに、そして、好ましくは、電気分解セルのアノードは炭素からなり、そして、CF4が陽極電気分解生成物であるように、電流及び電解条件が維持される。
5MgH2+P2O5→5MgO+2P+5H2 (109)
5NaH+P2O5→5NaOH+2P (110)
リンは、O2内で燃焼によってP2O5に変換され得る。
2P+2.5O2→P2O5 (111)
MgO生産物は、水との反応によって水酸化物に変換されてよい。
MgO+H2O→Mg(OH)2 (112)
Mg(OH)2は、Na又はNaHを用い、Mgに還元され得る。
2Na+Mg(OH)2→2NaOH+Mg (113)
そして、NaOHは、溶融物から直接Na金属及びNaH及びO2に電解され得、或いは、NaCl電気分解ガスCl2が、HClを生成するように水の電気分解からH2と反応してもよいところ、HClとの反応によって、NaOHはNaClに変わるかもしれない。実施例において、Na及びMgのような金属は、好ましくは水の電気分解からのH2との反応によって、対応する水素化物に変換されてもよい。
NaNO3+NaH+C→Na2NO3+1/2N2+1/2H2 (114)
NaNO3+1/2H2+2NaH→3NaOH+1/2N2 (115)
NaNO3+3MgH2→3MgO+NaH+1/2N2+5/2H2 (116)
ナトリウム又はマグネシウム炭酸塩、炭酸水素、及び、炭素及び酸素からなる他の種は、Na又はNaHで還元されてよい。
NaH+Na2CO3→3NaOH+C+1/H2 (117)
NaH+1/3MgCO3→NaOH+1/3C+1/3Mg (118)
炭酸塩は、水媒体から水酸化物及びCO2まで分解されることもできる。
Na2CO3+H2O→2NaOH+CO2 (119)
放出されたCO2は、水性ガスシフト反応及びフィッシャー・トロプシュ反応を使用して、H2による還元により、水及びCに反応されてよい。
CO2+H2→CO+H2O (120)
CO+H2→C+H2O (121)
MgO生産物は、水との反応によって水酸化物に変換されてよい。
MgO+H2O→Mg(OH)2 (122)
Mg(OH)2は、Na又はNaHを使用してMgに還元され得る。
2Na+Mg(OH)2→2NaOH+Mg (123)
アルカリ硝酸塩は、当業者に知られている方法を使用して再生され得る。実施例において、ハーバー法に続くオストワルド法によるような、既知の工業的方法によって、NO2は、発生させられ得る。1つの実施例において、ステップの典型的なシーケンスは、以下の通りである。
4MgH2+SF6→3MgF2+4H2+MgS (125)
7NaH+SF6→6NaF+3H2+NaHS (126)
NaF及びMgF2及び硫化物は、追加的にHFを含んでよい溶融塩から、Na及びMgへと電解されてよい。フッ素電気分解ガスは、動的に除去されてよいSF6ガスを形成するために、硫化物と反応してよい。F2からのSF6の分離は、モレキュラーシーブのような媒体、膜分離、又は、低温蒸留のような当業者に知られる方法によってよい。NaHSは350℃で融解し、融解した電気分解混合物の一部となるかもしれない。反応が電気分解の間にその場で生じるところ、NaHSを形成するために、如何なるMgS生成物もNaと反応してもよい。S及び金属は、電気分解の間に作られる生成物であるかもしれない。或いは、金属は、より安定なフッ化物が形成されるように、又は、F2がフッ化物を形成するために加えられるように、少数派であるかもしれない。
3MgH2+SF6→3MgF2+3H2+S (127)
6NaH+SF6→6NaF+3H2+S (128)
NaF及びMgF2は、追加的にHFを含んでよい溶融塩から、F2、Na、及びMgに電気分解されてよい。Na及びMgは不混和性であり、そして、分離された金属は、好ましくはH2Oの電気分解からなるH2ガスで水素化されてよい。F2ガスは、SF6を再生するために、硫黄と反応させられてよい。
3MgH2+2NF3→3MgF2+3H2+N2 (129)
6MgH2+2NF3→3MgF2+Mg3N2+6H2 (130)
3NaH+NF3→3NaF+1/2N2+1.5H2 (131)
NaF及びMgF2は、追加的にHFを含んでよい溶融塩から、F2、Na、及びMgへと電気分解されるかもしれない。Mg3N2からMgF2への変換は、融液で生じてよい。Na及びMgは不混和性であり、そして、分離された金属は、好ましくはH2Oの電気分解からのH2ガスで水素化されるかもしれない。F2ガスは、NF3を形成するために、好ましくは銅でパックされた反応器の中で、NH3と反応するかもしれない。アンモニアは、ハーバー法からつくられるかもしれない。或いは、NF3は、無水HFの中で、NH4Fの電気分解によって形成されるかもしれない。
8MgH2+Na2S2O8
→2MgS+2NaOH+6MgO+6H2 (132)
7MgH2+Na2S2O8+C
→2MgS+Na2CO3+5MgO+7H2 (133)
10NaH+Na2S2O8→2Na2S+8NaOH+H2 (134)
9NaH+Na2S2O8+C
→2Na2S+Na2CO3+5NaOH+2H2 (135)
如何なるMgO生成物でも、水との反応によって水酸化物に変換されるかもしれない。
MgO+H2O→Mg(OH)2 (136)
ナトリウム又は炭酸マグネシウム、炭酸水素、及び、炭素及び酸素からなる他の種は、Na又はNaHとで、還元されるかもしれない。
NaH+Na2CO3→3NaOH+C+1/H2 (137)
NaH+1/3MgCO3
→NaOH+1/3C+1/3Mg (138)
MgSは、酸素内で燃焼させられ得、加水分解され得、硫酸ナトリウムを形成するようにNaと交換させられ得、Na2S2O8へと電気分解させられ得る。
2MgS+10H2O+2NaOH
→Na2S2O8+2Mg(OH)2+9H2 (139)
Na2Sは酸素内で燃焼させられ得、硫酸ナトリウムに加水分解さられ得、Na2S2O8を形成するために電気分解され得る。
2Na2S+10H2O→Na2S2O8+2NaOH+9H2 (140)
Mg(OH)2は、Na又はNaHを用いて、Mgに還元され得る。
2Na+Mg(OH)2→2NaOH+Mg (141)
そして、NaOHは、融液から直接Na金属及びNaH及びO2に電気分解させられることができ、或いは、NaCl電気分解ガスCl2が、HClを形成するように、水の電気分解からH2と反応するかもしれないところ、HClとの反応によって、NaClに変換させられるかもしれない。
MgH2+S→MgS+H2 (142)
2NaH+S→Na2S+H2 (143)
硫化マグネシウムは、水との反応によって水酸化物に変換されるかもしれない。
MgS+2H2O→2Mg(OH)2+H2S (144)
H2Sが高い温度で分解されるかもしれない、或いは、SO2からSに変換させるために使われるかもしれない。硫化ナトリウムは、燃焼及び加水分解によって水酸化物に変換され得る。
Na2S+1.5O2→Na2O+SO2
Na2O+H2O→2NaOH (145)
Mg(OH)2は、Na又はNaHを用いて、Mgに還元されることができる。
2Na+Mg(OH)2→2NaOH+Mg (146)
そして、NaOHは、メルトから直接Na金属及びNaH及びO2に電気分解されることができ、或いは、NaCl電気分解ガスCl2が、HClを形成するため水の電気分解からH2と反応させられるかもしれないところ、HClとの反応によって、NaOHはNaClに変換させられるかもしれない。
SO2+2H2S→3S+2H2O (147)
実施例において、Na及びMgのような金属は、好ましくは水の電気分解からのH2との反応によって、対応する水素化物に変換させられるかもしれない。他の実施例において、S及び金属は、メルトから電気分解によって再生されるかもしれない。
4MgH2+N2O→MgO+Mg3N2+4H2 (148)
NaH+3N2O+C→NaHCO3+3N2+1/2H2 (149)
MgO生成物は、水との反応によって水酸化物に変換させられるかもしれない。
MgO+H2O→Mg(OH)2 (150)
窒化マグネシウムはまた、水酸化マグネシウムに加水分解されるかもしれない。
Mg3H2+6H2O→3Mg(OH)2+3H2+N2 (151)
炭酸ナトリウム、炭酸水素、及び、炭素及び酸素からなる他の種は、Na又はNaHで還元されるかもしれない。
NaH+Na2CO3→3NaOH+C+1/H2 (152)
Mg(OH)2は、Na又はNaHを用いて、Mgに還元されることができる。
2Na+Mg(OH)2→2NaOH+Mg (153)
そして、NaOHは、メルトから直接Na金属及びNaH及びO2に電気分解されることができ、或いは、NaCl電気分解ガスCl2が、HClを形成するために水の電気分解からのH2との反応を起こすかもしれないところ、HClとの反応によって、NaOHは、NaClに変換させられるかもしれない。ハーバー法からつくられるアンモニアは酸化させられ(式(124))、定常状態の反応生成物の他のガスから分離されるN2Oの生成を支持するために、温度がコントロールされる。
2NaH+Cl2→2NaCl+H2 (154)
MgH2+Cl2→MgCl2+H2 (155)
NaClとMgCl2は、溶融塩からCl2、Na、及び、Mgに電気分解されるかもしれない。溶融NaCl電気分解は、ダウンズ電解槽又は改良ダウンズ電解槽を用いて実行されるかもしれない。この電気分解のためのNaClは、水溶液での反応生成物の洗浄から来るかもしれない。その溶液は、遠心分離され、好ましくはパワーシステムからの廃熱を用いて乾燥されるかもしれないAC(活性炭)のような支持体を取り除くために濾過されてよい。Na及びMgは不混和性であり、そして、分離された金属は、好ましくはH2Oの電気分解からのH2ガスで、水素化されてよい。典型的な結果は、以下の通りである。
・4gのWC+1gのMgH2+1gのNaH+0.01molのCl2 UVランプで開始され、Cl2を解離してCl生成。入力エネルギー(Ein)は162.9kJ。出力エネルギー(dE)は16.0kJ。温度の急激な上昇(TSC)は23−42℃で有。最高温度(Tmax):85℃。理論では7.10kJ。ゲインは2.25倍。
本開示において、「液体−溶媒実施例」は、液体燃料及び不均−燃料のような液体溶媒からなる対応する燃料及び如何なる反応混合物を含む。
NaOH及びNaがNa2O及びNaHとなる反応は次のようになる。
NaOH+2Na→Na2O+NaH (158)
発熱反応は、NaH(g)の形成を促進することができる。このように、Na金属は、触媒NaH(g)を形成するために、還元剤として機能することができる。NaHの源との類似する高い発熱還元反応を持つ適当な還元剤の他の例は、アルカリ金属、Mg及びCaの少なくとも1つのようなアルカリ土類金属、LiBH4、NaBH4、LiAlH4、若しくはNaAlH4のような金属水素化物、B、Al、Tiのような遷移金属、La、Sm、Dy、Pr、Tb、Gd、及び、Erの内の少なくとも1つのような、好ましくはLa、Tb、及びSmであるが、ランタニドである。好ましくは、反応混合物は、溶媒、NaH触媒の源を含むNaOHのようなドーパントを持つ高い表面積の材料(HSA材料)を含む。好ましくは、触媒への高い表面積を備える材料の上のドーパントの変換が、成し遂げられる。その変換は、還元反応によって起こされてよい。Naに加えて、他の好ましい還元剤は、他のアルカリ金属、Ti、ランタニド、又はAlである。好ましくは、反応混合物は、還元剤がNa又は金属間Alであるところ、好ましくはR−NiであるHSA材料にドープされたNaOHを含む。反応混合物は、水素化物又はH2ガスのようなHの源及び解離剤を更に含んでよい。ある実施例においては、H源は、水素化されたR−Niである。
Na2O+H→NaOH+Na
ΔH=−11.6kJ/mole NaOH (159)
NaH→Na+H(1/3)
ΔH=−10,500kJ/mole H (160)
NaH→Na+H(1/4)
ΔH=−19,700kJ/mole H (161)
このように、原子状水素又は原子状水素の源を備えるNaOH及びNaの少量は、式(158−161)により与えられるような再生反応の複数のサイクルを通して、順に、ハイドリノの大量生産を形成する、NaH触媒の触媒源として機能する。実施例において、式(158−161)によって与えられる反応が、NaHとH共に、ハイドリノを形成するように進むところ、式(162)によって与えられる反応からAl(OH)3は、NaOH及びNaHの源として機能することができる。
3Na+Al(OH)3
→NaOH+NaAlO2+NaH+1/2H2 (162)
液体−溶媒の実施例において、Alの金属間化合物は、NaH触媒を形成する還元剤として機能する。その可逆反応は以下のように与えられる。
3NaOH+2Al→Al2O3+3NaH (163)
この発熱反応は、NaHの再生が原子状水素の存在下にNaから生じるところ、式(25−30)によって与えられる非常な発熱反応を促進するように、NaH(g)の形成を促進することができる。
NaOH+M to MOH+Na (164)
2NaOH+M→M(OH)2+2Na (165)
Mは、H並びにNaを形成するために、NaOHとも反応してもよい。
2NaOH+M→Na2O+H2+MO (166)
Na2O+M→M2O+2Na (167)
そして、触媒NaHは、反応によって形成されてよい。
Na+H→NaH (168)
R−Ni及び如何なる追加されたHの源からの反応と同様に、式(166)によって与えられるような反応から、Hと反応することにより、形成されてよい。Naは、適当な還元剤である。なぜなら、それがNaHの更なる源であるからである。
NaOH+H2→NaH+H2O (169)
R−NiのHは、NaOHを還元してNa金属、及び、ポンプにより除去される水にするかもしれない。有機溶剤は、還元の前にまず除去されてよく、又は、溶融した無機溶媒が使われてもよい。
NaOH+LiNH2
→LiOH+NaH+1/2N2+LiH (170)
NaOH+Li2NH
→Li2O+NaH+1/2N2+1/2H2 (171)
そして、NaH及び水酸化リチウムを形成するため、水酸化ナトリウムと窒化リチウムとの反応は、次の通りである。
NaOH+Li3N
→Li2O+NaH+1/2N2+Li (172)
液体−溶媒の実施例において、Hの源は、触媒NaHを形成するために、Naの源に提供される。Na源は、金属であってよい。Hの源は、水酸化物であってよい。水酸化物は、アルカリ、アルカリ土類水酸化物、遷移金属水酸化物、Al(OH)3の少なくとも1つであってよい。実施例において、Naは、対応する酸化物及びNaH触媒を形成するために、水酸化物と反応する。水酸化物がMg(OH)2である実施例において、生成物はMgOである。水酸化物がCa(OH)2である実施例において、生成物はCaOである。アルカリ土類酸化物は、水酸化物を再生させるために、水と反応を起こすかもしれない。水酸化物は、濾過及び遠心分離のような方法によって、沈殿物として集められることができる。
3Na+Mg(OH)2→2NaH+MgO+Na2O (173)
MgO+H2O→Mg(OH)2 (174)
液体−溶媒の実施例において、NaH触媒を形成する反応と、Ca(OH)2に対する再生サイクルは、以下の反応式に従って行われる。
4Na+Ca(OH)2→2NaH+CaO+Na2O (175)
CaO+H2O→Ca(OH)2 (176)
固体及び液体状態にあるアルカリ金属は、金属である。M又はMH触媒を生成するために、Mは、アルカリ金属であり、液体又は不均−系の燃料の反応混合物は、M/N合金反応物である。実施例において、反応混合物、液体燃料反応、不均−系燃料反応、及び、再生反応は、燃料が触媒及び原子状水素の少なくとも1つを生成するところ、M/Nシステムのそれらを含む。
Na2+NaNH2→NaH+Na2NH (177)
2NaH+NaNH2→NaH(g)+Na2NH+H2 (178)
Na2NH+H2→NaNH2+NaH (179)
Na2NH+Na+H→NaNH2+Na2 (180)
H2+NaNH2→NH3+NaH (181)
液体−溶媒の実施例において、この反応は可逆である。反応は、H2濃度を上昇させることによってNaHを形成するように促進され得る。或いは、正反応は、解離剤を用いて原子状水素の形成により促進され得る。反応は以下のように与えられる。
2H+NaNH2→NH3+NaH (182)
発熱反応は、NaH(g)の形成を促進することができる。
NH3+Na2→NaNH2+NaH (183)
2Li+NaNH2→Li2NH+NaH (184)
リチウムアミド及びNaHを形成するためのナトリウムアミドと水素化リチウムとの反応は、以下の通りである。
LiH+NaNH2→LiNH2+NaH (185)
リチウムアミド及びNaHを形成するためのナトリウムアミドとリチウムと水素との反応は、以下の通りである。
Li+1/2H2+NaNH2→LiNH2+NaH (186)
液体−溶媒の実施例において、混合物の反応は、Naを形成し、そして、反応物は、以下のような反応によって触媒NaHを形成するためにNaと反応するHの源を更に含む。
Li+NaNH2 to LiNH2+Na (187)
Na+H to NaH (188)
LiH+NaNH2 to LiNH2+Na (189)
Na2+NaBH4→NaBH3+Na+NaH (190)
NH4Xは、NaNH2及びH2を生成することができる。
Na2+NH4X→NaX+NaNH2+H2 (191)
NH4X+Na−Na→NaH+NH3+NaX (192)
タイプMHのもう1つの触媒システムは、アルミニウムを含む。AlHの結合エネルギーは、2.98eVである。Alの第1及び第2のイオン化エネルギーは、それぞれ、5.985768eV及び18.82855eVである。これらのエネルギーに基づいて、AlHの結合エネルギープラスAl2+へのAlの二重イオン化(t=2)が式(36)でm=1に等しい27.79eV(27.2eV)であるので、AlH分子は、触媒及びH源として機能することができる。触媒反応は、次のように与えられる。
ここで、全反応は、次のようになる。
Ni+3Al→NiAl3(又はNi2Al3) (196)
全反応は、次の通りである。
全反応は次のようになる。
さらに、全反応は、次のようになる。
単にH原子だけを含むもう1つの触媒反応において、2つの熱いH2分子が衝突して、3つのH原子が第4のH原子のために3・27.2eVの触媒として機能するように、解離する。そして、3つの原子が共鳴して及び非放射的に、第4の水素原子から81.6eVを受取り、3Hが触媒として機能するところ、4つの水素原子間の反応は、次のようになる。
全反応は次のようになる。
全反応は、次のようになる。
IP1=ET〔H2 +(1/p)〕−ET(H2(1/p))
=−p216.13392eV−p30.118755eV
−(−p231.351eV−p30.326469eV)
=p215.2171eV+p30.207714eV (216)
分子ハイドリノH2(1/p)結合エネルギーEDは次のように与えられる。
ED=−p227.20eV−ET
=−p227.20eV
−(−p231.351eV−p30.326469eV)
=p24.151eV−p30.326469eV (217)
本開示のもう1つの側面は、EUV放射線の光源からなる。光源は、イオン化閾値にまで分子ハイドリノガスを励起するような要素及び分子ハイドリノガスを含む。脱励起エネルギーは、式(216)によって与えられる。励起は、好ましくは電子線である、粒子線でされてよい。分子ハイドリノ・ガスは、マトリックスに、好ましくはアルカリ若しくはアルカリ土類ハロゲン化物結晶にトラップされてよい。結晶は、2kVのような高エネルギーにて電子ビームで爆撃してもよく、これにより励起がなされ、続いて脱励起の発光が生じる。もう1つの実施例において、脱励起は、さらに分子ハイドリノ結合の切断という結果になる。式(216)及び(217)によって与えられるエネルギーにおける違いによって、発光エネルギーが次のように与えられる。
Eemission=p211.0661eV−p30.118755eV
(218)
p=4に対して、放射線は、7.3nm(169.5eV)であるが、これは、超紫外線(EUV)である。この光は、マイクロエレクトロニクス素子を作るために、EUVリソグラフィ用となり得た。
2H−(1/p)+S→H2(1/p)+S2− (219)
2H−(1/p)+O2→H2(1/p)+O2 2− (220)
このように、ハイドリノ化学反応の実施例において、ハイドリノ水素化物は、それが望ましい生成物であるときに、分子ハイドリノに変換されてよい。
本開示の水素ガス放出パワーとプラズマ・セルと反応器は、図5に示される。図5の水素ガス放出パワーとプラズマ・セルと反応器は、チャンバー300を持つ水素ガス−充満グロー放電真空室315を含むガス放出セル307を含む。水素源322は、水素供給通過342を介して、調節弁325によりチャンバー300に水素を供給する。触媒は、セル・チャンバー300に含まれる。電圧及び電流源330は、電流がカソード305とアノード320の間を通るようにする。電流は可逆であってよい。
図6に示される燃料電池及びバッテリー400の実施例において、固体燃料又は不均−系触媒を含むハイドリノ反応物は、対応する半電池反応のための反応物を含む。操作の間、触媒は原子状水素と反応し、そして、エネルギー伝達は結果として触媒のイオン化となる。アノード410がイオン化電子電流を究極的には受け入れるので、アノード・コンパートメント402内で反応が起きてもよい。Li、K、及び、NaHの少なくとも1つは、ハイドリノを形成するように、触媒として機能してよい。原子状水素から触媒への27.2eVの整数倍の無放射状態でのエネルギー伝達の反応ステップは、結果としてイオン化された触媒と自由電子となる。ACのような支持体は、アノードと電気的な接触している伝導性の電子受容体として機能してよい。最終的な電子−受容体反応物は、ハイドリノを形成するための触媒反応から放出される電子を究極的にあさるカソード・セル反応混合物の成分である正に荷電した対イオンの源や、フリーラジカルのような酸化剤若しくはその源を含む。酸化剤又はカソード−セル反応混合物は、カソード405を備えるカソードコンパートメント401内に存在する。好ましくは、酸化剤は、酸素若しくは酸素の源、好ましくはF2又はCl2であるハロゲン若しくはハロゲンの源、CF4、SF6、及び、NF3のうちの少なくとも1つである。操作の間、触媒のイオンのような対イオンは、アノードコンパートメントに、好ましくは塩橋420を通ってカソードコンパートメントに動くかもしれない。各セル反応は、追加の反応物によって供給されるかもしれず、また、生成物は、生成物保管庫430と431に対するリザーバ又は反応物の源へ、通路460と461を通って除去されるかもしれない。
本開示は、ジハイドリノ分子及びハイドリノ・ヒドリド化合物のような、本開示の増加した結合エネルギー水素化合物を生産するための他の反応器にもまた、関係する。触媒作用の更なる生成物は、セルのタイプによるが、パワー及びオプションとしてプラズマ及び光である。そのような反応器は、以下「水素反応器」又は「水素セル」と称する。水素反応器は、ハイドリノを作るためのセルを含む。ハイドリノを作るためのセルは、ガス放電セル、プラズマトーチ・セル、又は、マイクロ波パワー・セルのような化学反応器又は気体燃料電池の形であるかもしれない。ハイドリノを作るためのセルの典型的な実施例は、液体燃料電池(セル)、固体燃料電池(セル)、及び、不均−燃料電池(セル)の形であるかもしれない。これらのセルの各々は、(i)原子状水素の源と;(ii)ハイドリノを作るための固体触媒、融解触媒、液体触媒、ガス状触媒、又はそれらの混合物から選ばれる少なくとも1つの触媒と;及び(iii)反応している水素のための容器及びハイドリノを作るための触媒とを含む。ここに使われ、本開示によって考慮された、用語「水素」は、特に明記しない限り、プロチウム(proteum)(1H)だけでなく、デューテリウム(2H)もとトリチウム(3H)をも含む。ハイドリノ反応の反応物としてのデューテリウムが使用される場合、不均−系燃料と固体燃料のヘリウム生成物又はトリチウム生成物の相対的な極微量は予想される。
A.水―流れ、バッチ熱量計
各入力infraの右手側に挙げられる触媒反応混合物のエネルギー及び電力の釣り合い(balance)は、約130.3cm3の容積(内径(ID)が3.81cm、長さが11.43cm、壁の厚みが0.508cm)又は1988cm3の容積(内径(ID)が9.525cm、長さが27.94cm、壁の厚みが1.905cm)の円筒形のステンレス製の反応器と、誤差が±1%未満を得るようにセルの中に放出されたエネルギーの99%強を回収した外部水冷却媒体コイル及び各セルを収納する真空チャンバーを含む水流熱量計を用いることにより得られた。エネルギー回収は、時間に対して全出力パワーPTを積分することにより決定された。パワーは、次の式で与えられた。
Enet=ET−Ein (222)
エネルギーの釣り合い条件から、Eexは最大理論エネルギーEmtに対して次のように決定された。
Eex=Enet−Emt (223)
20gのAC3−5+5gのMg+8.3gのKH+11.2gのMg3As2。298.6kJ、出力エネルギー(dE)は21.8kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax):315℃。理論的には吸熱。ゲインは無限大。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+2.4gのBI3。入力エネルギー(Ein)は128.1kJ。出力エネルギー(dE)は7.9kJ。温度の急激な上昇(TSC)が180−263℃で有。最高温度(Tmax):365℃。理論では5.55kJ。ゲインは1.4倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1.66gのKH+2.15gのMnBr2。実験上の出力エネルギー(dE)は−7.0kJ。次の反応が考慮される:MnBr2(c)+2KH(c)+Mg(c)=2KBr(c)+Mn(c)+MgH2(c)Q=−362.6kJ/reaction。理論化学反応エネルギーは、−3.63kJ。過剰熱は、−3.4kJ。1.9X過剰の熱。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1.66gのKH+0.94gのFeF2。実験上の出力エネルギー(dE)は−9.8kJ。次の反応が考慮される:FeF2(c)+Mg(c)=MgF2(c)+Fe(c)Q=−412.9kJ/reaction。理論化学反応エネルギーは、−4.13kJ。過剰熱は、−5.67kJ。2.4X過剰の熱。
・1.66gmのKH+1.0gmのMg+4.0gmのTiC+1.05gmのTiF3(5Xセル#1086CAII−300と共に)。入力エネルギー(Ein)は143kJ。出力エネルギー(dE)は6kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax)〜280℃。理論では2.5。ゲインは2.4倍。
・8.3gmのKH+5.0gmのMg+20.0gmのCAII−300+5.1gmのCuF2。入力エネルギー(Ein)は203kJ。出力エネルギー(dE)は57kJ。温度の急激な上昇(TSC)が〜125℃で有。最高温度(Tmax)〜280℃。理論では29.1kJ。ゲインは2倍。
・4.0gmのNaH+4.0gmのMg+16.0gmのCAII−300+12.36gmのMnI2(4Xスケール・アップ)。入力エネルギー(Ein)は253kJ。出力エネルギー(dE)は30kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax)〜300℃。理論では11.8kJ。ゲインは2.5倍。
・2.25gのZnBr2、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、10.3kJ。セル温度の急激な上昇は、82℃(253−335℃)で有。最高セル温度は456℃。理論では3.56kJ。ゲインは2.9倍。
・1.3gのCoCl2、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、10.4kJ。セル温度の勾配変化は、105℃(316−421℃)で有。最高セル温度は450℃。理論では5.2kJ。ゲインは2倍。
・2.8gのSnBr2、1.66gのKH、1gのMgそれぞれの粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)を用いた。エネルギー増幅は、14.2kJであった。温度の急激な上昇は、148℃(148−296℃)で有。最高セル温度は376℃。理論では3.75kJ。ゲインは3.78倍。
・6.64gmのKH+4.0gmのMg粉末+18.0gmのTiC+14.8gmのSnI2。入力エネルギー(Ein)は232kJ。出力エネルギー(dE)は47kJ。温度の急激な上昇(TSC)が〜150℃で有。最高温度(Tmax)〜280℃。エネルギー・ゲインは、〜3.6X(X〜12.8kJ)。理論では12.6kJ。ゲインは3.7倍。
・5.0gmのNaH+5.0gmのMg+20.0gmのCAII−300+9.6gmのSnCl2。入力エネルギー(Ein)は181kJ。出力エネルギー(dE)は30kJ。温度の急激な上昇(TSC)が〜140℃で有。最高温度(Tmax)〜280℃。理論では19kJ。ゲインは1.57倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+2.19gのNiBr2。入力エネルギー(Ein)は126.0kJ。出力エネルギー(dE)は12.01kJ。温度の急激な上昇(TSC)が290−370℃で有。最高温度(Tmax):417℃。理論では4kJ。ゲインは3倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+1.34gのCuCl2。入力エネルギー(Ein)は119.0kJ。出力エネルギー(dE)は10.5kJ。温度の急激な上昇(TSC)が250−381℃で有。最高温度(Tmax):393℃。理論では4.9kJ。ゲインは2.15倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+1gのCuCl。入力エネルギー(Ein)は128.1kJ。出力エネルギー(dE)は4.94kJ。温度の急激な上昇(TSC)は見られず。最高温度(Tmax):395℃。理論では2.18kJ。ゲインは2.26倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+3.13gのCoI2。入力エネルギー(Ein)は141.1kJ。出力エネルギー(dE)は9.7kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax):411℃。次の反応が考慮される:2NaH(c)+CoI2(c)+Mg(c)=2NaI(c)+Co(c)+MgH2(c)Q=−449.8kJ/reaction。理論化学反応エネルギーは、−4.50kJ。過剰熱は、−5.18kJ。ゲインは1.9倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+3.19gのZnI2。入力エネルギー(Ein)は157.1kJ。出力エネルギー(dE)は5.8kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax):330℃。次の反応が考慮される:2NaH(c)+ZnI2(c)+Mg(c)=2NaI(c)+Zn(c)+MgH2(c)Q=−330.47kJ/reaction。理論化学反応エネルギーは、−3.30kJ。過剰熱は、−2.50kJ。ゲインは1.75倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+0.97gのNiF2。入力エネルギー(Ein)は135.0kJ。出力エネルギー(dE)は7.9kJ。温度の急激な上昇(TSC)が:253−335℃で有。最高温度(Tmax):385℃。次の反応が考慮される:2NaH(c)+NiF2(c)+Mg(c)=2NaF(c)+Ni(c)+MgH2(c)Q=−464.4kJ/reaction。理論化学反応エネルギーは、−4.64kJ。過剰熱は、−3.24kJ。ゲインは1.7倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+2.19gのCoBr2。入力エネルギー(Ein)は140.0kJ。出力エネルギー(dE)は7.6kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax):461℃。次の反応が考慮される。2NaH(c)+CoBr2(c)+Mg(c)=2NaBr(c)+Co(c)+MgH2(c)Q=−464kJ/reaction。理論化学反応エネルギーは、−4.64kJ。過剰熱は、−2.9kJ。ゲインは1.64倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+1.27gのFeCl2。入力エネルギー(Ein)は155.0kJ。出力エネルギー(dE)は10.5kJ。温度の急激な上昇(TSC)は無し。最高温度(Tmax):450℃。理論では3.68kJ。ゲインは2.85倍。
・2.7gのFeCl3、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、21.3kJ。セル温度の急激な上昇は、205℃(147−352℃)で有。最高セル温度は445℃。理論では10.8kJ。ゲインは1.97倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1.66gのKH+2.16gのFeBr2。入力エネルギー(Ein)は144.0kJ。出力エネルギー(dE)は9.90kJ。温度の急激な上昇(TSC)は見られず。最高温度(Tmax):455℃。理論では3.6kJ。ゲインは2.75倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+1.30gのNiCl2。入力エネルギー(Ein)は112.0kJ。出力エネルギー(dE)は9.7kJ。温度の急激な上昇(TSC)が230−368℃で有。最高温度(Tmax):376℃。理論では4kJ。ゲインは2.4倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+1.44gのCuBr。入力エネルギー(Ein)は125.0kJ。出力エネルギー(dE)は4.67kJ。温度の急激な上昇(TSC)は見られず。最高温度(Tmax):382℃。理論では2kJ。ゲインは2.33倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+2.23gのCuBr2。入力エネルギー(Ein)は118.1kJ。出力エネルギー(dE)は8.04kJ。温度の急激な上昇(TSC)が108−180℃で有。最高温度(Tmax):369℃。理論では4.68kJ。ゲインは1.7倍。
・2.0gのSnF4、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、18.4kJ。温度の急激な上昇は、見られず。最高セル温度は576℃。理論では9.3kJ。ゲインは1.98倍。
・4.1gのAlI3、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、10.1kJ。温度の急激な上昇は、見られず。最高セル温度は412℃。理論では6.68kJ。ゲインは1.51倍。
・1.7gのSiCl4、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、12.6kJ。温度の急激な上昇は、68℃(366−434℃で有。最高セル温度は473℃。理論では7.32kJ。ゲインは1.72倍。
・2.7gのAlBr3、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、7.5kJ。温度の急激な上昇は、見られず。最高セル温度は412℃。理論では4.46kJ。ゲインは1.68倍。
・2.7gのFeCl3、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、21.3kJ。温度の急激な上昇は、205℃(147−352℃)で有。最高セル温度は445℃。理論では10.8kJ。ゲインは1.97倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+3.99gのSeBr4。入力エネルギー(Ein)は112.0kJ。出力エネルギー(dE)は23.40kJ。温度の急激な上昇(TSC)が132−448℃で有。最高温度(Tmax):448℃。理論では15.7kJ。ゲインは1.5倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+4.38gのSnBr4。入力エネルギー(Ein)は98.0kJ。出力エネルギー(dE)は12.44kJ。温度の急激な上昇(TSC)が120−270℃で有。最高温度(Tmax):359℃。理論では8.4kJ。ゲインは1.48倍。
・3.5gのSiBr4、1.66gのKH、1gのMg粉末、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、11.9kJ。温度の急激な上昇は、99℃(304−403℃)で有。最高セル温度は449℃。理論では7.62kJ。ゲインは1.56倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+4.47gのTeBr4。入力エネルギー(Ein)は99.0kJ。出力エネルギー(dE)は18.4kJ。温度の急激な上昇(TSC)が186−411℃で有。最高温度(Tmax):418℃。理論では11.3kJ。ゲインは1.63倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+2.7gのTeCl4。入力エネルギー(Ein)は99.0kJ。出力エネルギー(dE)は16.76kJ。温度の急激な上昇(TSC)が114−300℃で有。最高温度(Tmax):385℃。理論では13kJ。ゲインは1.29倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+2.21gのSeCl4。入力エネルギー(Ein)は93.0kJ。出力エネルギー(dE)は22.14kJ。温度の急激な上昇(TSC)が141−435℃で有。最高温度(Tmax):435℃。理論では15kJ。ゲインは1.48倍。
・50gmのNaH+50gmのAl+200gmの活性炭CAII300+0.3moleのCF4。45PSIGのリザーバー・セル体積は、2221.8CC。入力エネルギー(Ein)は2190kJ。出力エネルギー(dE)は482kJ。温度ジャンプは、200℃で有。最高温度(Tmax)〜760℃。理論では345kJ。ゲインは1.4倍。
・50gmのNaH+50gmのMgH2+200gmの活性炭CAII300+0.29moleのSF6。43PSIGのリザーバー・セル体積は、2221.8CC。入力エネルギー(Ein)は1760kJ。出力エネルギー(dE)は920kJ。温度勾配ジャンプは、〜140℃で有。最高温度(Tmax)〜1100℃。理論では638kJ。ゲインは1.44倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+1gのNaH+1.6gのTeO2。入力エネルギー(Ein)は325.1kJ。出力エネルギー(dE)は18.46kJ。温度の急激な上昇(TSC)が210−440℃で有。最高温度(Tmax):440℃。理論では9.67kJ。過剰は、8.8kJ。ゲインは1.9倍。
・1インチ(2.54cm)の極めて頑丈なセルの中の、1.66gのKH、2gのP2O5、及び、1gのMgH2、及び、4gのCA−III300活性炭粉末(300℃で乾燥)。エネルギー・ゲインは、21.2kJ。温度の急激な上昇は、242℃(299−541℃)で有。最高セル温度は549℃。理論では10.8kJ。過剰は、10.35kJ。ゲインは1.96倍。
032609GC4:031909RCWF4/1.66gのKH+2gのP2O5+1gのMgH2+DMF−d7中の4gのCAIII−300(受領した状態)。強い−3.86ppmのピーク。
032609GC4:031909RCWF4/1.66gのKH+2gのP2O5+1gのMgH2+DMF−d7中の4gのCAIII−300(受領した状態)。強い−3.86ppmのピーク。
・4gのCAIII−300+1gのSi+1gのNaH+3.5gのNaMnO4。入力エネルギー(Ein)は123.0kJ。出力エネルギー(dE)は26.25kJ。温度の急激な上昇(TSC)が45−330℃で有。最高温度(Tmax):465℃。理論では17.6kJ。ゲインは1.5倍。
・1インチ(2.54cm)のセル中の、2.gのNaH、3gのNaNO3、並びに、1gのTi粉末及び4gの活性炭粉末(300℃で乾燥)の混合物。エネルギー・ゲインは、33.2kJ。そして、温度の急上昇が、418℃(110−528℃)で有。最高セル温度が、530℃。理論では24.8kJ。過剰は、8.4kJ。ゲインは1.3倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+2gのNaClO4+1gのNaH。入力エネルギー(Ein)は86.0kJ。出力エネルギー(dE)は38.88kJ。温度の急激な上昇(TSC)が130−551℃で有。最高温度(Tmax):551℃。理論では30.7kJ。過剰は、8.2kJ。ゲインは1.27倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+1.66gのKH+2.7gのK2S2O8。入力エネルギー(Ein)は121.0kJ。出力エネルギー(dE)は27.4kJ。温度の急激な上昇(TSC)が178−462℃で有。最高温度(Tmax):468℃。理論では19.6kJ。過剰は、7.8kJ。ゲインは1.40倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+1gのNaH+0.0146molのSO2。入力エネルギー(Ein)は58.0kJ。出力エネルギー(dE)は20.7kJ。温度の急激な上昇(TSC)が42−287℃で有。最高温度(Tmax):309℃。理論では15kJ。過剰は、5.7kJ。ゲインは1.38倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+1gのNaH+3.2gのS。入力エネルギー(Ein)は67.0kJ。出力エネルギー(dE)は22.7kJ。温度の急激な上昇(TSC)が49−356℃で有。最高温度(Tmax):366℃。理論では17.9kJ。過剰は、4.8kJ。ゲインは1.27倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+1.95gのSnF4。入力エネルギー(Ein)は130.2kJ。出力エネルギー(dE)は13.89kJ。温度の急激な上昇(TSC)が375−520℃で有。最高温度(Tmax):525℃。理論では9.3kJ。ゲインは1.5倍。
・4gのCAIII−300+2gのMgH2+2gのNaH+2.2gのSeO2。入力エネルギー(Ein)は82.0kJ。出力エネルギー(dE)は29.5kJ。温度の急激な上昇(TSC)が99−388℃で有。最高温度(Tmax):393℃。理論では20.5kJ。ゲインは1.4倍。
・1.0gmのNaH+(1.0gmのAl粉末+4gmの活性炭CAII300)ボールミル+PPのバイアル中にある、1.2mlのCS2。入力エネルギー(Ein)は72kJ。出力エネルギー(dE)は18kJ。温度勾配ジャンプが〜80℃で有。最高温度(Tmax)〜320℃。理論では11.4kJ。ゲインは1.58倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+1gのNaH+0.00953molのCO2(CO2を満たすと、セル温度が45℃まで上昇)。入力エネルギー(Ein)は188.4kJ。出力エネルギー(dE)は10.37kJ。温度の急激な上昇(TSC)が80−120℃で有。最高温度(Tmax):508℃。理論では6.3kJ。ゲインは1.65倍。
・4gのCAIII−300+1gのAl+1gのNaH+0.010molのPF5。入力エネルギー(Ein)は127.0kJ。出力エネルギー(dE)は15.65kJ。温度の急激な上昇(TSC)が210−371℃で有。最高温度(Tmax):371℃。理論では10kJ。過剰は、6.45kJ。ゲインは1.57倍。
・1.0gmのNaH+(1.0gmのMg粉末+4gmの活性炭CAII−300)ボールミル+0.011moleのNF3。そして、理論エネルギーは〜kJ)。入力エネルギー(Ein)は136kJ。出力エネルギー(dE)は28kJ。温度勾配ジャンプが、70℃で有。最高温度(Tmax)〜470℃。理論では19.6kJ。ゲインは1.4倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+2.08gのPCl5+1gのNaH。入力エネルギー(Ein)は90.0kJ。出力エネルギー(dE)は20.29kJ。温度の急激な上昇(TSC)が180−379℃で有。最高温度(Tmax):391℃。理論では13.92kJ。ゲインは1.45倍。
・4gのCAIII−300+1gのMgH2+1gのNaH+2.22gのP2S5。入力エネルギー(Ein)は105.0kJ。出力エネルギー(dE)は13.79kJ。温度の急激な上昇(TSC)が150−363℃で有。最高温度(Tmax):398℃。理論では10.5kJ。過剰は、3.3kJ。ゲインは1.3倍。
・4gのAC+1gのMgH2+1.66gのKH+1.35gのKO2。入力エネルギー(Ein)は86.0kJ。出力エネルギー(dE)は21.0kJ。温度の急激な上昇(TSC)が157−408℃で有。最高温度(Tmax):416℃。理論では15.4kJ。ゲインは1.36倍。
・4gのCAIII−300+1gのMg+1gのNaH+3.5gのMnO2。入力エネルギー(Ein)は108.0kJ。出力エネルギー(dE)は22.11kJ。温度の急激な上昇(TSC)が170−498℃で有。最高温度(Tmax):498℃。理論では18.4kJ。過剰は、3.7kJ。ゲインは1.2倍。
・4gのPt/C+1gのMg+1gのNaH+0.0198molのN2O。入力エネルギー(Ein)は72.0kJ。出力エネルギー(dE)は22.2kJ。温度の急激な上昇(TSC)が73−346℃で有。最高温度(Tmax):361℃。理論では16.2kJ。ゲインは1.37倍。
・1.0gmのNaH+ボールミルされた(1gmのアルミ(Aluminum)ナノ粉末+5gmの活性炭(AC))+1mlのHFB。入力エネルギー(Ein)は108kJ。出力エネルギー(dE)は35kJ。450℃の温度ジャンプが、90℃で有。
ハイドリノを形成するための代表的な反応混合物は、(i)LiH,KH,及びNaHから選択される1つのような少なくとも1つの触媒と、(ii)NiBr2、MnI2、AgCl、EuBr2、SF6、S、CF4、NF3、LiNO3,Agを伴うM2S2O8、及びP2O5から選択される1つのような少なくとも1つの酸化剤と、(iii)Mg粉末、又はMgH2、Al粉末、又はアルミニウム・ナノパウダー(AlNP)、Sr、及びCaから選択される1つのような少なくとも1つの還元剤と、及び(iv)AC及びTiCから選択される1つのような少なくとも1つの支持体と、からなる。反応混合物の50mgの反応生成物は、バイアルに入った1.5mlの重水素化N,N−ジメチルホルムアミド−d7(DCON(CD3)2、DMF−d7、(99.5%、ケンブリッジ・アイソトープ・ラバラトリーズ・インク社製)に加えられた。これは、ガラスポリテトラフルオロエチレン(TEFLON(登録商標))バルブで密閉され、撹拌され、アルゴン雰囲気下でグローブボックス中で12時間に渡って溶解するようにされた。如何なる固体もない状態での溶液は、NMRチューブ(外径5mm。長さ23cm。Wilmad社製)にガス気密接続により移され、炎でチューブが封された。NMRスペクトルは、500MHzブルーカーNMRスペクトロメータ(重水素でロック)で記録された。化学シフトは、テトラメチルシラン(TMS)に相対的に、8.03ppmでDMF−d7のような溶媒周波数に参照された。
Claims (25)
- 水素種を含む組成及び無触媒作用下の水素種よりも安定で、より負である全エネルギーを持つ水素種を形成する原子状水素の触媒作用のための反応セルと、
反応容器と、
真空ポンプと、
反応容器と連通する源からの原子状水素の源と、
反応容器と連通する水素触媒の源と、
原子状水素の源及び水素触媒の源の少なくとも1つの源は、原子状水素及び水素触媒及び少なくとも1つの他の元素の少なくとも1つを形成する元素を含む少なくとも1つの反応物からなる反応混合物を、原子状水素及び水素触媒の少なくとも1つが前記源から形成されるように、含み、
触媒を活性化すること及び増殖することの少なくとも1つの機能を実行することにより触媒作用を引き起こすような少なくとも1つの他の反応物と、
反応容器の中で水素触媒及び原子状水素の少なくとも1つの形成を開始させ、水素原子の触媒作用の間、水素のモル当たり約300kJよりも大きな量において、原子状水素がエネルギーを放出するように、触媒作用を引き起こす反応を開始させる、容器のためのヒーターと、
を備えることを特徴とするパワー源。 - 触媒作用反応を引き起こす反応が、
(i)触媒作用反応のために活性化エネルギーを供給する発熱反応;
(ii)触媒作用反応を支持する触媒又は原子状水素の源の少なくとも1つに対して供給する共役反応;
(iii)触媒作用反応の間、触媒から電子のアクセプターとして機能するフリーラジカル反応;
(iv)触媒作用反応の間、触媒から電子のアクセプターとして機能する酸化還元反応;
(v)前記水素種を形成するために原子状水素からエネルギーを受け入れて、イオン化された触媒の活動を容易にする交換反応;及び
(vi)ゲッター、支持体、マトリックス−支援触媒反応、
から選ばれる反応を含むことを特徴とする請求項1記載のパワー源。 - 反応混合物は、触媒作用反応を可能にするように、導電性支持体からなることを特徴とする請求項1記載のパワー源。
- 反応混合物は、固体、液体、又は、不均一系の触媒作用の反応混合物からなることを特徴とする請求項1記載のパワー源。
- 触媒作用反応を引き起こす酸化還元反応を含む反応混合物が、
(i)Li、LiH、K、KH、NaH、Rb、RbH、Cs、及び、CsHから選ばれる少なくとも1つの触媒;
(ii)H2ガス、H2ガスの源、又は、水素化物;
(iii)以下から選ばれる少なくとも1つの酸化剤;
ハロゲン化物、リン化物、ホウ化物、酸化物、水酸化物、シリサイド、窒素化合物、ヒ化物、セレン化物、テルル化物、アンチモニド、炭化物、硫化物、水素化物、炭酸塩、炭酸水素、硫酸塩、硫酸水素塩、リン酸塩、リン酸水素、二水素リン酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩、過マンガン酸塩、塩素酸塩、過塩素酸塩、亜塩素酸塩、過亜塩素酸塩、次亜塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、亜臭素酸塩、ペルブロミド(perbromites)、ヨウ素酸塩、過ヨウ素酸塩、ヨード酸塩(iodites)、過ヨウ素酸塩(periodites)、クロム酸塩、二クロム酸塩、テルル酸塩、セレン酸塩、ヒ酸塩、ケイ酸塩、ホウ酸塩、コバルト酸化物、酸化テルル、及び、ハロゲン元素のオキシアニオン、P、B、Si、N、As、S、Te、Sb、C、S、P、Mn、Cr、Co、及び、Teからなる金属化合物;
遷移金属、Sn、Ga、In、鉛、ゲルマニウム、アルカリ金属及びアルカリ土類金属化合物;
GeF2,GeCl2,GeBr2,GeI2,GeO,GeP,GeS,GeI4,及び、GeCl4,フルオロカーボン,CF4,ClCF3,クロロカーボン,CCl4,O2,MHO3,MClO4,MO2,NF3,N2O,NO,NO2,ホウ素−窒素化合物、例えば、B3N3H6,硫黄化合物、例えば、SF6,S,SO2,SO3,S2O5Cl2,F5SOF,M2S2O8,SxXy、例えば、S2Cl2,SCl2,S2Br2,又は、S2F2,CS2,SOxXy,SOCl2,SOF2,SO2F2,SOBr2,XxX’y,ClF5,XxX’yOz,ClO2F,ClO2F2,ClOF3,ClO3F,ClO2F3,ホウ素−窒素化合物,B3N3H6,Se,Te,Bi,As,Sb,Bi,TeXx,TeF4,TeF6,TeOx,TeO2,TeO3,SeXx,SeF6,SeOx,SeO2、又は、SeO3,酸化テルル,ハロゲン化物,テルル化合物,TeO2,TeO3,Te(OH)6,TeBr2,TeCl2,TeBr4,TeCl4,TeF4,TeI4,TeF6,CoTe,又は、NiTe,セレン化合物、酸化セレン,ハロゲン化セレン,硫化セレン,SeO2,SeO3,Se2Br2,Se2Cl2,SeBr4,SeCl4,SeF4,SeF6,SeOBr2,SeOCl2,SeOF2,SeO2F2,SeS2,Se2S6,Se4S4,又は、Se6S2,P,P2O5,P2S5,PxXy,PF3,PCl3,PBr3,PI3,PF5,PCl5,PBr4F,PCl4F,POxXy,POBr3,POI3,POCl3、又は、POF3,PSxXy,(Mはアルカリ金属。x,y、及び、zは整数。X及びX’はハロゲン)、PSBr3,PSF3,PSCl3,亜リン酸窒素化合物,P3N5,(Cl2PN)3,(Cl2PN)4,(Br2PN)x,ヒ素化合物,酸化ヒ素,ハロゲン化ヒ素,硫化ヒ素,セレン化ヒ素,ヒ素テルル化物,AlAs,As2I4,As2Se,As4S4,AsBr3,AsCl3,AsF3,AsI3,As2O3,As2Se3,As2S3,As2Te3,AsCl5,AsF5,As2O5,As2Se5,As2S5,アンチモン化合物,酸化アンチモン,ハロゲン化アンチモン,硫化アンチモン,硫酸アンチモン,アンチモン・セレン化物,アンチモン・ヒ化物,SbAs,SbBr3,SbCl3,SbF3,SbI3,Sb2O3,SbOCl,Sb2Se3,Sb2(SO4)3,Sb2S3,Sb2Te3,Sb2O4,SbCl5,SbF5,SbCl2F3,Sb2O5,Sb2S5,ビスマス化合物,酸化ビスマス,ハロゲン化ビスマス,硫化ビスマス,ビスマス・セレン化物,BiAsO4,BiBr3,BiCl3,BiF3,BiF5,Bi(OH)3,BiI3,Bi2O3,BiOBr,BiOCl,BiOI,Bi2Se3,Bi2S3,Bi2Te3,Bi2O4,SiCl4,SiBr4,遷移金属ハロゲン化物,CrCl3,ZnF2,ZnBr2,ZnI2,MnCl2,MnBr2,MnI2,CoBr2,CoI2,CoCl2,NiCl2,NiBr2,NiF2,FeF2,FeCl2,FeBr2,FeCl3,TiF3,CuBr,CuBr2,VF3,CuCl2,金属ハロゲン化物,SnF2,SnCl2,SnBr2,SnI2,SnF4,SnCl4,SnBr4,SnI4,InF,InCl,InBr,InI,AgCl,AgI,AlF3,AlBr3,AlI3,YF3,CdCl2,CdBr2,CdI2,InCl3,ZrCl4,NbF5,TaCl5,MoCl3,MoCl5,NbCl5,AsCl3,TiBr4,SeCl2,SeCl4,InF3,InCl3,PbF4,TeI4,WCl6,OsCl3,GaCl3,PtCl3,ReCl3,RhCl3,RuCl3,金属酸化物,金属水酸化物,Y2O3,FeO,Fe2O3,又は、NbO,NiO,Ni2O3,SnO,SnO2,Ag2O,AgO,Ga2O,As2O3,SeO2,TeO2,In(OH)3,Sn(OH)2,In(OH)3,Ga(OH)3,Bi(OH)3,CO2,As2Se3,SF6,S,SbF3,CF4,NF3,金属過マンガン酸塩,KMnO4,NaMnO4,P2O5,金属硝酸塩,LiNO3,NaNO3,KNO3,ハロゲン化ホウ素,BBr3,BI3,第13族元素ハロゲン化物,ハロゲン化インジウム,InBr2,InCl2,InI3,ハロゲン化銀,AgCl,AgI,ハロゲン化鉛,ハロゲン化カドミウム,ハロゲン化ジルコニウム,遷移金属酸化物,遷移金属硫化物,又は、遷移金属ハロゲン化物(Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,又は、Znと、F,Cl,Br、又は、Iと),第2又は第3遷移金属ハロゲン化物,YF3,第2又は第3遷移金属酸化物,第2又は第3遷移金属硫化物,Y2S3,、Y,Zr,Nb,Mo,Tc,Ag,Cd,Hf,Ta,W,Osのハロゲン化物,例えば、NbX3,NbX5,又は、TaX5,Li2S,ZnS,FeS,NiS,MnS,Cu2S,CuS,SnS,アルカリ土類ハロゲン化物,BaBr2,BaCl2,BaI2,SrBr2,SrI2,CaBr2,CaI2,MgBr2,又は、MgI2,希土類元素ハロゲン化物,EuBr3,LaF3,LaBr3,CeBr3,GdF3,GdBr3,希土類元素ハロゲン化物で金属が2価のもの,CeI2,EuF2,EuCl2,EuBr2,EuI2,DyI2,NdI2,SmI2,YbI2,及び、TmI2,金属ホウ化物,ユーロピウム・ホウ化物,MB2ホウ化物,CrB2,TiB2,MgB2,ZrB2,GdB2,ハロゲン化アルカリ,LiCl,RbCl,又は、CsI,金属リン化物,例えば、Ca3P2,貴金属ハロゲン化物,貴金属酸化物,貴金属硫化物,PtCl2,PtBr2,PtI2,PtCl4,PdCl2,PbBr2,PbI2,希土類元素硫化物,CeS,Laハロゲン化物,Gdハロゲン化物,金属とアニオン,Na2TeO4,Na2TeO3,Co(CN)2,CoSb,CoAs,Co2P,CoO,CoSe,CoTe,NiSb,NiAs,NiSe,Ni2Si,MgSe,希土類元素テルル化物,EuTe,希土類元素セレン化物,EuSe,希土類元素窒素化合物,EuN,金属窒化物,AlN,GdN,Mg3N2,酸素及び異なるハロゲン原子から選ばれる少なくとも2つを含む化合物,F2O,Cl2O,ClO2,Cl2O6,Cl2O7,ClF,ClF3,ClOF3,ClF5,ClO2F,ClO2F3,ClO3F,BrF3,BrF5,I2O5,IBr,ICl,ICl3,IF,IF3,IF5,IF7,第2又は第3遷移金属ハロゲン化物,OsF6,PtF6,又は、IrF6,還元により金属を形成する化合物,金属水素化物,希土類元素水素化物,アルカリ土類水素化物,又は、アルカリ水素化物;
(iv)金属,アルカリ,アルカリ土類,遷移金属,第2及び第3遷移金属,及び、希土類金属,Al,Mg,MgH2,Si,La,B,Zr,及び、Ti粉末,及び、H2,から選択される少なくとも1の還元剤、そして、
(v)AC,カーボン上の1%Pt又はPd(Pt/C,Pd/C),炭化物,TiC,及びWC、から選択される少なくとも1つの電気的に導電性の支持体、
を含む請求項2に記載のパワー源。 - 触媒作用反応を引き起こす酸化還元反応を含む反応混合物が、
(i)第1族元素からの金属又は水素化物を含む触媒の源又は触媒の少なくとも1つ;
(ii)H2ガス若しくは水素化物の源、又は、H2ガスを含む水素の源の少なくとも1つ;
(iii)F,Cl,Br,I,B,C,N,O,Al,Si,P,S,Se,及び、Teから選ばれ、第13族、第14族、第15族、第16族、及び、第17族からの元素の少なくとも1つを含む化合物、イオン、又は、原子を含む少なくとも1つの酸化剤;
(iv) Mg, MgH2, Al, Si, B, Zr, 及び、希土類金属から選択された水素化物又は元素を含む少なくとも1つの還元剤 ; 及び
(v)炭素,AC,グラフェン,金属含浸炭素,Pt/C,Pd/C,炭化物,TiC,及び、WCから選ばれる電気的に導電性の支持体の少なくとも1つ;
を含むことを特徴とする請求項2に記載のパワー源。 - 触媒作用反応を引き起こすための酸化還元反応を含む反応混合物が
(i)第1族元素からの金属又は水素化物を含む触媒又は触媒の源の少なくとも1つ;
(ii)H2 ガス、又は、H2 ガスの源、又は、水素化物を含む水素の源の少なくとも1つ。;
(iii)第IA族、第IIA族、3d,4d,5d,6d,7d,8d,9d,10d,11d,12d族、及び、ランタニドから選択される元素のハロゲン化物、酸化物、又は、硫化物からなる酸化剤の少なくとも1つ;
(iv)Mg,MgH2,Al,Si,B,Zr,及び、希土類金属から選択される元素又は水素化物を含む還元剤の少なくとも1つ;及び
(v)炭素,AC,グラフェン,Pt/C又はPd/Cのような金属含浸炭素,炭化物,TiC,及び、WCから選ばれる電気的に導電性の支持体の少なくとも1つ;
を含むことを特徴とする請求項2に記載のパワー源。 - 触媒作用反応を引き起こす交換反応が、酸化剤、還元剤、及び、触媒の少なくとも2つの間のアニオン交換を含み、ここで、アニオンは、ハロゲン化物、水素化物、酸化物、硫化物、窒素化合物、ホウ化物、炭化物、シリサイド、ヒ化物、セレン化物、テルル化物、リン化物、硝酸塩、硫化水素、炭酸塩、硫酸塩、硫酸水素塩、リン酸塩、リン酸水素、二水素リン酸塩、過塩素酸塩、クロム酸塩、二クロム酸塩、コバルト酸化物、及び、オキシアニオンから選択されることを特徴とする請求項2に記載のパワー源。
- 触媒作用を引き起こす交換反応が、最初の交換反応を再生するように熱的に可逆的であることを特徴とする請求項8に記載のパワー源。
- 熱的に再生する反応物が、
(i)NaH及びKHから選択された少なくとも1つの触媒又は触媒源;
(ii)NaH、KH、及び、MgH2から選択された水素の源;
(iii)以下から選択される少なくとも1つの酸化剤
(a)BaBr2,BaCl2,BaI2,CaBr2,MgBr2,及び、MgI2から選択されるアルカリ土類ハロゲン化物;
(b)EuBr2,EuBr3,EuF3,DyI2,LaF3,及び、GdF3から選択される希土類ハロゲン化物;
(c)YF3から選択される第2又は第3列遷移金属ハロゲン化物;
(d)CrB2、及び、TiB2から選択される金属ホウ化物;
(e)LiCl,RbCl,及び、CsIから選択されるアルカリハロゲン化物;
(f)Li2S,ZnS、及び、Y2S3から選択される金属硫化物;
(h)Y2O3から選択される金属酸化物;
(i)Ca3P2から選択される金属リン化物
(iv)Mg及びMgH2から選択された少なくとも1つの還元剤;及び
(v)AC、TiC、及び、WCから選択した支持体;
を含むことを特徴とする請求項9に記載のパワー源。 - 触媒作用反応を引き起こす、ゲッター、支持体、又は、マトリックス支援の触媒作用反応が、触媒作用反応のための化学的環境の少なくとも1つを提供すること、H触媒機能を促進するように電子を移動させるように働くこと、可逆的相又は他の物理的変化又は電子状態における変化を経ること、触媒作用反応の速度又は程度の少なくとも1つを増大させるように前記水素種生成物に結合すること、を含むことを特徴とする請求項2に記載のパワー源。
- ゲッター、支持体、又は、マトリックス支援の触媒作用反応が、最初の交換反応物を再生するように熱的に逆転させられ得ることを特徴とする請求項11に記載のパワー源。
- ゲッター、支持体、又は、マトリックス支援の触媒作用混合物が、
(i)NaH及びKHから選択された少なくとも1つの触媒又は触媒源;
(ii)NaH、KH、及び、MgH2から選択された水素の源;
(iii)次の2つから選択される少なくとも1つの酸化剤;
(a)Mg3As2から選択される金属ヒ化物;及び
(b)Mg3N2及びAlNから選択される金属窒化物;
(iv)Mg及びMgH2から選択される少なくとも1つの還元剤;及び
(v)AC,TiC,及び、WCから選択される少なくとも1つの支持体;
を備えることを特徴とする請求項12のパワー源。 - アルカリ金属を含む触媒を含む触媒作用反応を引き起こす反応混合物が、電気分解によりアルカリ金属を再生し、1又はそれ以上の成分を分離することにより、生成物から再生されることを特徴とする請求項1のパワー源。
- 水素種を含む組成及び無触媒作用下の水素種よりも安定で、より負である全エネルギーを持つ水素種を形成する原子状水素の触媒作用のための反応セルと、
反応容器と、
真空ポンプと、
反応容器と連通する源からの原子状水素の源と、
反応容器と連通する源からの水素触媒の源と、
原子状水素の源及び水素触媒の源の少なくとも1つの源は、原子状水素及び水素触媒及び少なくとも1つの他の元素の少なくとも1つを形成する元素を含む少なくとも1つの反応物からなる反応混合物を、原子状水素及び水素触媒の少なくとも1つが前記源から形成されるように、含み、
触媒を活性化すること及び増殖することの少なくとも1つの機能を実行することにより触媒作用を引き起こすような少なくとも1つの他の反応物と、
反応容器の中で水素触媒及び原子状水素の少なくとも1つの形成を開始させ、水素原子の触媒作用の間、水素のモル当たり約300kJよりも大きな量において、原子状水素がエネルギーを放出するように、触媒作用を引き起こす反応を開始させる、容器のためのヒーターと、を備えることを特徴とする水素化物反応器。 - 化合物の合成のための反応混合物が、
(i)−(v):(i)触媒,(ii)水素の源,(iii)酸化剤,(iv)還元剤,及び(v)支持体、
の属から選択される少なくとも2つを含むことを特徴とする請求項15に記載の水素化物反応器。 - 酸化剤は、硫黄、リン、酸素、SF6,S,SO2,SO3,S2O5Cl2,F5SOF,M2S2O8,SxXyS2Cl2,SCl2,S2Br2,S2F2,CS2,Sb2S5,SOxXy,SOCl2,SOF2,SO2F2,SOBr2,P,P2O5,P2S5,PxXy,PF3,PCl3,PBr3,PI3,PF5,PCl5,PBr4F,PCl4F,POxXy,POBr3,POI3,POCl3,POF3,PSxXy,PSBr3,PSF3,PSCl3,リンー窒素化合物,P3N5,(Cl2PN)3,又は、(Cl2PN)4,(Br2PN)x(Mはアルカリ金属。x及びyは整数。Xはハロゲン。),O2,N2O,及び、TeO2,ハロゲン化物,CF4,NF3,CrF2,リンの源,硫黄の源,MgS,MHS(Mはアルカリ金属)、から選択されることを特徴とする請求項16の水素化物反応器。
- 反応混合物は、触媒された水素のためのものであって、元素のS,P,O,Se,及び、Te、更に、S,P,O,Se,及び、Teを含む化合物から選択されるゲッターを更に含むことを特徴とする請求項17に記載の水素化反応器。
- 触媒は、約27.2 eV ± 0.5 eV、及び、27.2/2 eV ± 0.5 eVのうちの1つを整数単位として水素原子からエネルギーを受け入れることが可能であることを特徴とする請求項1に記載のパワー源。
- 触媒が原子又はイオンMを含み、t電子をこの原子又はイオンMからから連続エネルギーレベルへとのイオン化は、t電子のイオン化エネルギーの合計が、mを整数として、ほぼ、m・27.2 eV、及び、m・27.2/2 eVのうちの1つであるようになることを特徴とする請求項1に記載のパワー源。
- 触媒は二原子分子MHを含み、M−H結合の破断と、原子Mから連続エネルギーレベルへのt電子のイオン化とにおいて、結合エネルギー及びt電子のイオン化エネルギーの合計は、およそ、m×27.2 eV、及び、m・27.2/2 eV (mは整数)であることを特徴とする請求項1に記載のパワー源。
- 触媒が、AlH,BiH,ClH,CoH,GeH,InH,NaH,RuH,SbH,SeH,SiH,SnH,C2,N2,O2,CO2,NO2,及び、NO3の分子、及び、Li,Be,K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Kr,Rb,Sr,Nb,Mo,Pd,Sn,Te,Cs,Ce,Pr,Sm,Gd,Dy,Pb,Pt,Kr,2K+,He+,Ti2+,Na+,Rb+,Sr+,Fe3+,Mo2+,Mo4+,In3+,He+,Ar+,Xe+,Ar2+及びH+,及びNe+及びH+の原子又はイオン、から選ばれる原子、イオン、及び/又は、分子を含むことを特徴とする請求項1に記載のパワー源。
- 電気分解又は熱再生反応を用いてパワー生産及び再生が同調して維持されるように連続して操作されることを特徴とする請求項1のパワー源。
- 更に、パワー変換器を含むことを特徴とする請求項1のパワー源。
- 変換器が、反応容器と連通する蒸気発生器、蒸気発生器と連通する蒸気タービン、及び、蒸気タービンと連通する発電装置を備えることを特徴とする請求項24に記載のパワー源。
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